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时间:2021-10-07 05:26  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:利用紫外-可见吸收光谱来进行定量分析由来已久,可追溯到古代,公元60年古希腊已经知道利用五味子浸液来估计醋中铁的含量,这一古老的方法由于最初是运用人眼来进行检测,所以又称比色法。到了16、17世纪,相关分析理论开始蓬勃发展,1852年,比尔(Beer)参考

  利用紫外-可见吸收光谱来进行定量分析由来已久,可追溯到古代,公元60年古希腊已经知道利用五味子浸液来估计醋中铁的含量,这一古老的方法由于最初是运用人眼来进行检测,所以又称比色法。到了16、17世纪,相关分析理论开始蓬勃发展,1852年,比尔(Beer)参考了布给尔(Bouguer)1729年和朗伯(Lambert)在1760年所发表的文章,提出了分光光度的基本定律,即液层厚度相等时,颜色的强度与呈色溶液的浓度成比例,从而奠定了分光光度法的理论基础。

  吸光光度法也称做分光光度法,但是分光光度法的概念有些含糊,分光光度是指仪器的功能,即仪器进行分光并用光度法测定,这类仪器包括了分光光度计与原子吸收光谱仪(AAS)。吸光光度法的本质是光的吸收,因此称吸光光度法比较合理,当然,称分子吸光光度法是最确切的。

  2.紫外-可见吸收光谱是物质中分子吸收200-800nm光谱区内的光而产生的。这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级跃迁(原子或分子中的电子,总是处在某一种运动状态之中。每一种状态都具有一定的能量,属于一定的能级。这些电子由于各种原因(如受光、热、电的激发)而从一个能级转到另一个能级,称为跃迁。)当这些电子吸收了外来辐射的能量就从一个能量较低的能级跃迁到一个能量较高的能级。因此,每一跃迁都对应着吸收一定的能量辐射。具有不同分子结构的各种物质,有对电磁辐射显示选择吸收的特性。吸光光度法就是基于这种物质对电磁辐射的选择性吸收的特性而建立起来的,它属于分子吸收光谱。跃迁所吸收的能量符合波尔条件。

  紫外光谱仪具有高UV响应、高信噪比特性以及宽动态范围,使其特别适用于低照度应用,不同于普通的标准阵列探测器,无需添加UV感应的涂层,这一点对于不断变化的光信号而言非常重要,它能避免一些因UV涂层所带来的问题。

  紫外光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性,可用于测量激光、LED、普通光源的波长、线宽等,能够准确地获得待测光源的光谱特性,具有体积小,便于携带,即插即用,操作方便,支持软件下载等特点,适用于科研、教学、工业等多领域应用。公司可根据不同用户需求定制光谱仪波段及分辨率。

  紫外光谱仪适用于各种工业环境和特殊环境中的可燃气体浓度连续在线检测,仪器采用进口红外可燃气体传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。

  •请勿将本设备及其电池暴露在高温区域,或发热设备附近,如火焰、阳光直射、暖气、微波炉、烤箱等。

  (1)光谱仪应置于专用的工作空间,附近应无有害、腐蚀性的气体,不要与化学分析放在一起。

  (3)工作温度:(10~30)℃,因仪器工作需要恒温条件,室温波动要尽量小,室内需要安装空调。

  众所周知,由于激光器的发明以及检测技术的迅猛发展,使得微弱的信号更容易被检测到,因此效应重获新生。

  光谱技术是物质成分与含量检测的重要手段,其中以光谱、红外光谱、X射线谱、核磁共振谱、紫外光谱等应用最为广泛。在众多检测手段中,光谱检测有以下几点优势:

  检测范围广:对常见的有机物、无机物、生物大分子、天然与合成材料、矿石、化学反应催化剂等大部分都能实现检测。

  便捷、快速、非接触测量:光谱分析过程不产生污染,不破坏样品,待测样品无需制备,检测条件要求极低。

  目前很多药企的原、辅料检测依然依赖红外光谱技术,那么红外光谱检测技术除上述不能测含水样品以及谱峰特异性较低以外,相对于光谱技术仍有无法匹及的方面,

  首先,光谱检测的是化合物极化率的变化,而极化率是极化程度的体现,而极化过程是两个甚至多个原子对电子云的分布影响,所以类似于NaCl这样的物质是没有活性的。

  其次,虽然某些物质具备活性,但由于其效应本身微弱,势必给检测器带来极大的挑战性。澳门天天彩正版资料



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