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紫外可见分光分度计 紫外分光光度计与紫外可见分光光度计的区别是什么?

来源:朵拉利品网  |  2021-05-15 18:16:20

1, 紫外分光光度计与紫外可见分光光度计的区别是什么?



紫外分光光度计与紫外可见分光光度计的区别:
1、测量的范围不同:
(1)紫外分光光度计量程为200nm~600nm间(包括部分可见光)。
(2)紫外可见分光光度计量程为200nm~1000nm。
2、所用灯不同:
(1)紫外光区通常用氢灯或氘灯。
(2)见光区通常用钨灯或卤钨灯。
3、原理不同:
(1)紫外分光光度计,就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。
(2)紫外-可见分光光度计是基于紫外可见分光光度法原理,利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射吸收来进行分析的一种分析仪器。
紫外-可见分光光度计的结构与功能:
由光源、单色器、吸收池、检测器和信号显示系统五大部分组成。
(1)光源:是提供符合要求的入射光的装置,有热辐射光源和气体放电光源两类。热辐射光源用于可见光区,一般为钨灯和卤钨灯,波长范围是350~1000nm;气体放电光源用于紫外光区,一般为氢灯和氘灯,连续波长范围是180~360nm。
(2)单色器:功能是将光源产生的复合光分解为单色光和分出所需的单色光束,它是分光光度计的心脏部分。
(3)吸收池:又称比色皿,供盛放试液进行吸光度测量之用,其底及两侧为毛玻璃,另两面为光学透光面,为减少光的反射损失,吸收池的光学面必须完全垂直于光束方向。根据材质可分为玻璃池和石英池两种,前者用于可见光光区测定,后者用于紫外光区。
(4)检测器:是将光信号转变为电信号的装置,测量吸光度时,并非直接测量透过吸收池的光强度,而是将光强度转换为电流信号进行测试,这种光电转换器件称为检测器。
(5)信号显示系统:是将检测器输出的信号放大,并显示出来的装置。
参考资料来源:搜狗百科-紫外分光光度计
搜狗百科-紫外-可见分光光度计

2, 紫外可见分光光度计怎么由吸光度计算含量?



根据朗伯比尔定律得出:当一束平行单色光通过一定液层厚度的有色溶液时,由于溶质吸收了光能,光的强度就会减弱。溶液浓度越大,液层越厚,入射光越强,光被吸收的就越多。
如果用公式表示的话,就可以表示为表示为:A=E*C*L(A为吸光度,C为溶液浓度,L为液层厚度)。E是物质在一定波长下的特征
常数,与对光吸收的灵敏度呈正相关。该公式适用于有色溶液和均匀非散射的吸光物质(如:固、液、气)。在进行含量测定的时候,我们往往选择被测物质的最大吸收波长来作为使用波长,以防止外界干扰。于是,我们可以根据公式可以计算测定管中物质的含量,过程如下:
A1=E1*C1*L1 A2=E2*C2*L2
A1/(E1*C1)=A2/(E2*C2)
由于标准液和待测液中的物质相同,故E1=E2∴C2=(A2/A1)*C1因为标准液和待测液的体积相等,物质含量m=C*V*M(M为相对分子质量,V为体积)故m2=(A2/A1)*m1所以溶液中物质的含量m2。
在分光光度分析中,比尔定律是一个有限的定律,其成立条件是待测物为均一的稀溶液、气体等,无溶质、溶剂及悬浊物引起的散射;入射光为单色平行光。
导致偏离朗伯-比尔定律的原因很多,但基本上可分为物理和化学两个方面。物理方面主要是入射光的单色性不纯所造成的;化学方面主要是由于溶液本身化学变化造成的。
比尔定律在有化学因素影响时不成立。解离、缔合、生成络合物或溶剂化等会对比尔定律产生偏离。离解是偏离朗伯-比尔定律的主要化学因素。溶液浓度的改变,离解程度也会发生变化,吸光度与浓度的比例关系便发生变化,导致偏离朗伯-比尔定律。
溶液中有色质点的聚合与缔合,形成新的化合物或互变异构等化学变化以及某些有色物质在光照下的化学分解、自身的氧化还原、干扰离子和显色剂的作用等,都对遵守朗伯-比尔定律产生不良影响。
来自出射狭缝的光,其光谱带宽度大于吸收光谱带时,则投射在试样上的光就有非吸收。这不仅会导致灵敏度的下降,而且使校正曲线弯向横坐标轴,偏离朗伯-比尔定律。非吸收光越强,对测定灵敏度影响就越严重。并且随着被测试样浓度的增加,非吸收光的影响增大。当吸收很小时,非吸收光的影响可忽略不计。
参考资料来源:百度百科——朗伯比尔定律

3, 紫外可见分光光度计的用法



752紫外可见分光光度计
仪器的工作原理
分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光的照射激发下,产生了对光的
吸收效应,物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同的物质都具有其各自的
吸收光谱,因此当某单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减弱,光能量减
弱的程度和物质的浓度有一定的比例关系,也即符合于比色原理—一比耳定律。
τ=I/Io
log I/Io=KCL
A= KCL
从以上公式可以看出,当入射光、吸收系数和溶液的光径长度不变时.透过
的光是根据溶液的浓度而变化的,752紫外可见分光光度计的基本原理是根
据上述物理光学现象而设计的。
仪器的安装、使用
安装
1 仪器在安装使用前应对仪器的安全性进行检查,电源电压是否正常,接
地线是否牢固可靠,在得到确认后方和接通电源使用。
2 仪器经过运输和搬运等原因,会影响波长准确度,应进行仪器调校后使用。
使用:仪器使用前需开机预热30min。
本仪器键盘共有4个键,分别为; 1 A /τ/C/F
1SD
2 ▽/0%
3∆/100%
4 A /τ/C/F键:每按此键来切换A、τ 、C、F之间的值。
A——吸光度(Absorbance)
T——透射比(Trans)
C——浓度(conc)
F——斜率(Factor)
(2)F值 通过按键输入(后面介绍如何设置)
5SD键:该键具有2个功能
a)用于RS232串行口和计算机传输数据(单向传输数据,仪器发向计算
机)。
b)当处于F状态时,具有确认的功能,即确认当前的F值,并自动转到C,
计算当前的C值(C=F*A)。
6 ▽/0%键:该键具有2个功能
a)调零;只有在τ状态时有效,打开样品室盖,按键后应显示0.000。
b)下降键:只有在F状态时有效,按本键F值会自动减1,如果按住本
键不放,目动减1会加快速度;如果F值为0后,再按键它会自动变为1999。
而按键开始自动减1。
7 ∆/100%键;该键具有2个功能
a)只有在A、τ状态时有效,关闭样品室盖,按键后应显示0.000、100.0。
b)上升键:只有在F状态时有效,按本键F值会自动加1,如果按住本
键不放,自动加1会加快速度,如果F值为1999后,再按键它会自动
变为0,再往键开始自动加l。
例如:设置斜率为1500。
方法一
T)按 A/τ/C/F键切换到 F状态。
b)如果当前F值为1000,则按∆/100%键,直到F值为1500。
C)再按 SD键,表示当前的 F值为 1500,然后自动回到 C状态,假如所
测的 A值为 0.234,则此时显示 C值为 0351。
方法二
a)按A/τ/C/F键切换到F状态。
b)如果当前的 F值为 1000,则按∆/100%键,直到F值为 1500、再按 A/τ/C/F键切换到C状态,假如所测的A值为0.224,则此时显示C值为0351。

4, 紫外可见分光光度计怎么使用啊????



可见分光光度计的波长适用范围一般从350nm左右开始到1100nm左右,紫外可见分光光度计的波长适用范围一般从190nm到1100nm。从这点区别上看就是波长的适用范围不一样,紫外可见分光光度计多了从190到350nm左右这段波长。正式由于这段紫外光的区别,就决定了他们的仪器结构部件有一些不同了,他们的不同之处主要在于以下几个地方:
1、光源不同:可见分光光度计的光源一般只用钨灯,而紫外可见分光光度计是用钨灯+氘灯两个光源,同时还多了这两个光源灯的切换部件。这是因为钨灯的光谱范围主要在可见到近红外这段,氘灯主要在紫外端。也正是因为光源的不一样,紫外可见分光光度计也多了一个专门提供氘灯工作的氘灯电源了。
2、光学器件的不同:由于玻璃能吸收紫外波,而对可见到近红外端有比较好的透过性,所以可见分光光度计的一些光学部件可以使用玻璃,而紫外可见分光光度计就不能使用玻璃部件,一般使用石英光学部件。同时由于这个原因,在比色皿的选择上也就有不同了,可见分光光度计可以使用玻璃制的比色皿,而紫外可见分光光度计一般使用石英制的比色皿了。
3、接收器的不同:由于紫外可见分光光度计多了紫外波,所以在接收器的选择上也就不一样了。多了对紫外波的灵敏响应功能,这类接收器的价格就比可见分光光度计的接收器贵了很多了。

5, 紫外分光光度计和可见分光光度计是什么区别?



紫外分光光度计与紫外可见分光光度计的区别在于:
紫外可见分光光度计测量的范围大些,由于各种不同光波发射的灯管不同,紫外和可见光所用就不同。
一般紫外分光光度计量程在200nm->500~600nm间(包括部分可见光);
可见分光光度计在340nm~1000nm;
紫外可见分光光度计就可以调节200nm~1000nm了。
同一种方法用不同的仪器去检测,误差是很大的,几乎能达到5%;而且用同一种仪器在不同空间和时间下测量的数据误差也能达到1%。但是测量后经过各自的空白校正,相信误差不会超过1%,所以用不同的仪器测的数据整理后是可以通用的,但是没有经过空白校正的数据不能互相代替。
PS:用紫外分光时一定要用石英比色皿,不能用玻璃比色皿,因为紫外线很难透过玻璃的。

名词解释


光度计

分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的380~780nm波长的光谱光通过三棱镜折射后,可得到由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源。

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