紫外可见光谱仪的使用方法(紫外可见红外光谱仪怎么测量液体的透过率)

2024-02-15 18:00:02 :59
大家好,紫外可见光谱仪的使用方法相信很多的网友都不是很明白,包括紫外可见红外光谱仪怎么测量液体的透过率也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于紫外可见光谱仪的使用方法和紫外可见红外光谱仪怎么测量液体的透过率的一些知识点,大家可以关注
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紫外可见红外光谱仪怎么测量液体的透过率

紫外可见红外光谱仪怎么测量液体的透过率紫外可见分光光度计就和红外光谱仪一样,只是波长范围不一样。紫外可见分光光度计照射在样品上,样品会吸收或者反射光波,探测器探测这些反射光、透射光的强度。同时,光度计照在样品上的光是从紫外区扫描到可见光区,这样的本质是光从低波长扫描到高波长,不同波长的光照射在样品,样品的吸收和反射是不一样的。由此产生了紫外可见光光谱图,波长和透射率的图线。你仔细看,其实这个和红外是一样的。紫外可以用来做物质定性检测,通过对比标准谱图库的谱图,可定性得知这是什么东西。另外,在稀溶液中,光遵循兰博-比尔定律,即透光度和样品池长度、溶液浓度成比例关系。所以,如果有某种物质的标准工作曲线,那么可用该仪器测定这种物质的浓度。所以,其实你可以用紫外来测定环氧乙烷的残留,前提是你要找到该物质的最大吸收波长在哪儿,然后做出此物质的标准工作曲线。不过,有可能你的体系里环氧乙烷的吸收都被其他物质所掩盖,那样就测不出来了。

紫外光谱仪的原理及应用

紫外可见吸收光谱产生的原理及应用如下:

紫外可见吸收光谱是由于分子(或离子)吸收紫外或者可见光(通常200-800 nm)后发生价电子的跃迁所引起的。由于电子间能级跃迁的同时总是伴随着振动和转动能级间的跃迁,因此紫外可见光谱呈现宽谱带。

紫外可见吸收光谱的横坐标为波长(nm),纵坐标为吸光度。紫外可见吸收光谱有两个重要的特征:最大吸收峰位置(λmax)以及最大吸收峰的摩尔吸光系数(κmax)。最大吸收峰所对应的波长代表着化合物在紫外可见光谱中的特征吸收。而其所对应的摩尔吸收系数是定量分析的依据。

紫外可见吸收光谱中重要的概念:生色团:产生紫外或者可见吸收的不饱和基团,一般是具有n电子和π电子的基团,如C=O, C=N等。当出现几个生色团共轭时,几个生色团所产生的吸收带将消失,取而代之的是新的共轭吸收带,其波长比单个生色团的吸收波长长,强度也增强。

助色团:本身无紫外吸收,但可以使生色团吸收峰加强或(和)使吸收峰红移的基团,如OH,Cl等红移:最大吸收峰向长波长方向移动。蓝移:最大吸收峰向短波长方向移动。增(减)色效应:使吸收强度增强(减弱)的效应。2. 价电子跃迁的类型以及吸收带

σ→σ*跃迁:吸收能量较高,一般发生在真空紫外区。饱和烃中的C-C属于这种跃迁类型。如乙烷C-C键σ→σ*跃迁,λmax为135nm。

(注:由于一般紫外可见分光光度计只能提供190~850nm范围的单色光,因此无法检测σ→σ*跃迁)n→σ*跃迁:含有O、N、S等杂原子的基团,如-NH2、-OH-、-SH等可能产生n→σ*跃迁,摩尔吸光系数较小。

π→π*跃迁:有π电子的基团,如C=C,C≡C,C=O等,会发生π→π*跃迁,一般位于近紫外区,在200 nm左右,εmax≥104 L·mol-1·cm-1,为强吸收带。K带:共轭体系的π→π*跃迁又叫K带,与共轭体系的数目、位置和取代基的类型有关。

B带:芳香族化合物的π→π*跃迁而产生的精细结构吸收带叫做B带。

紫外光检验波长准确度的方法

1、首先进行紫外光检验波长准确度的方法,紫外分光光度计,使用紫外分光光度计可以快速、准确地测量光的波长。操作时,先将光度计设置在所需的波长,将标准物质放入样品室中,通过测量标准物质的吸收光谱来判断波长是否准确。2、其次光谱仪,光谱仪是一种高精度的光学仪器,可以对光的波长进行非常精确的测量。使用光谱仪时,将需要测量的样品放入样品室中,读取仪器显示的波长值,以判断波长是否准确。3、最后滤光片,滤光片是一种可以选择特定波长的光学元件,可以用来判断光的波长是否准确。将需要测量的光通过滤光片,滤光片正确选择了波长,那么通过滤光片的光强就会变化。通过测量滤光片前后的光强差异,可以判断波长是否准确。

分光光度计是怎么使用的

分光光度计使用方法: 

(1)仪器预热。打开样品室盖(光门自动关闭)。开启电源,指示灯亮,仪器预热20 min。选择开关置于“T”旋钮,使数字显示为“00.0”。

(2)旋动波长手轮,把所需波长对准刻度线。 

(3)将装有溶液的比色皿放置比色架中,令参比溶液置于光路。 

(4)盖上样品室盖,调节透光率“100%T”旋钮,使数字显示为“100.0T”。(如显示不到100%T,则可加按一次。 

(5)吸光度A的测量:仪器调T为0和100%后,将选择开关转换至A调零旋钮,数字显示应为“.000”。然后拉出拉杆,使被测溶液置入光路,数字显示值即为试样的吸光度A。

(6)测定完毕后,先打开样品室盖,再断电源。比色杯应清洗干净后,再贮放保存。 

(7)浓度直读 按MODE键,使CONC批示灯亮,交已标定浓度的溶液 移入光路,按下溶液调节键(↑100%T键的↓0%键),使数字显示为标定值,将被测溶液移入光路,即读出相应浓度值。

(8)仪器数字显示背后,装有接线柱,按下FUNC键,可输出模拟信号

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。

紫外光谱仪测什么东西

利用紫外光谱仪进行物质分析1. 什么是紫外光谱仪紫外光谱仪是一种用来分析物质的仪器,它通过对物质吸收紫外线和可见光的程度进行测量来确定物质的组成和结构。2. 紫外光谱仪的工作原理当物质受到紫外线或可见光照射时,其中的电子会受到激发,跃迁到更高能级的状态。这个激发状态的能量差是跃迁前后的能级差,它与所吸收的光的波长有关。因此,物质吸收不同波长的光可以得到不同的能级跃迁,进而产生不同的吸收峰。3. 如何使用紫外光谱仪进行分析使用紫外光谱仪进行物质分析需要将待测物质制成溶液后放入光路中进行测量。通常情况下与同类型的标准物做比较,观察它们吸收光线的不同波长的强度变化,从而确定待测物质的组成和结构。4. 紫外光谱仪的应用领域紫外光谱仪被广泛应用于化学、生物、医药、环境等各个领域。例如,可以用来检测蛋白质、核酸、药物、化工原料等物质的组成和结构,还可以用于检测食品添加剂、痕量金属和污染物等有害物质。5. 紫外光谱仪的优点使用紫外光谱仪进行分析具有灵敏、快速、可靠等优点。它可以对微量物质进行准确检测,测量速度较快,操作简单易行。此外,它的光源稳定性好、适用范围广等特点也使其成为物质分析领域的重要工具。6. 紫外光谱仪的局限性尽管紫外光谱仪的使用广泛,但它也有着一些局限性。其中一个显著的缺点是不能用于纯净物的测量,因为单质不能吸收光线并产生吸收峰。此外,样品的质量和制备过程也会对分析结果产生影响。7. 总结紫外光谱仪是一种重要的物质分析仪器,它能够通过对物质的吸收光线进行测量,从而确定物质的组成和结构。在各个领域得到广泛应用,具有快速、灵敏、可靠等特点。然而,它也有着一些局限性,需要在样品的制备和分析过程中加以注意。

紫外可见光谱仪的应用和原理

紫外/可见光谱仪,是利用紫外可见光谱法工作的仪器。普通紫外可见光谱仪,主要由光源、单色器、样品池(吸光池)、检测器、记录装置组成。紫外/可见光谱仪设计一般都尽量避免在光路中使用透镜,主要使用反射镜,以防止由仪器带来的吸收误差。当光路中不能避免使用透明元件时,应选择对紫外/可见光均透明的材料(如样品池和参考池均选用石英玻璃)。紫外可见吸收光谱仪是紫外可见光谱仪中的用途较广的一种,其主要由光源、单色器、吸收池、检测器以及数据处理及记录(计算机)等部分组成。紫外/可见光谱仪主要用于化合物的鉴定、纯度检查、异构物的确定、位阻作用的测定、氢键强度的测定以及其他相关的定量分析之中,但通常只是一种辅助分析手段,还需借助其他分析方法,例如红外、核磁、EPR等综合方法对待测物进行分析,以得到精准的数据。

分光光度计注意事项

(1)分光光度计应放在干燥的房间内,使用时放置在坚固平稳的工作台上,室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向仪器吹风,防止灯泡灯丝发亮不稳定。

(2)分光光度计使用前,使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理,以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前,应该对仪器的安全性能进行检查,电源接线应牢固,通电也要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再按通电源开关。

(3)分光光度计在仪器尚未接通电源时,电表指针必须于“0”刻线上,若不是这种情况,则可以用电表上的校正螺丝进行调节。

扩展资料

紫外可见光谱仪用来测量待测物质对可见光或紫外光(200~760nm)的吸光度并进行定量分析的仪器。可以测定核酸和蛋白的浓度,也可以测定细菌细胞密度,紫外分光光度计又可分为单光束,假双光束,双光束。它们的用途又有区别。

单光束:适于在给定波长处测量吸光度或透光度,一般不能作全波段光谱扫描,要求光源和检测器具有很高的稳定性。

双光束:自动记录,快速全波段扫描。可消除光源不稳定、检测器灵敏度变化等因素的影响,特别适合于结构分析。仪器复杂,价格较高。

假双光束也就是比例双光束,它的原理是由同一单色器发出的光被分成两束,一束直接到达检测器,另一束通过样品后到达另一个检测器。这种仪器的优点是可以监测光源变化带来的误差,但是并不能消除参比造成的影响。

紫外分光光度计的使用步骤是什么

开机自检预热,主要设置狭缝,自动样品架控制,数据存储调用打印,测试光度、定量、光谱扫描、动力学测量、蛋白质测量。说起来简单,建议您可以联系下紫外的专业供应商 京东7G旗舰店或者青岛法特科技,让他们技术人员给您这边详细讲解下,很快就学会操作了,各品牌他们都很精通 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护,所以又叫光缆熔接机。一般工作原理是利用高压电弧将两光纤断面熔化的同时用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根,以实现光纤模场的耦合。普通光纤熔接机一般是指单芯光纤熔接机,除此之外,还有专门用来熔接带状光纤的带状光纤熔接机,熔接皮线光缆和跳线的皮线熔接机,和熔接保偏光纤的保偏光纤熔接机等。按照对准方式不同,光纤熔接机还可分为两大类:包层对准式和纤芯对准式。包层对准式主要适用于要求不高的光纤入户等场合,所以价格相对较低;纤芯对准式光纤熔接机配备精密六马达对芯机构、特殊设计的光学镜头及软件算法,能够准确识别光纤类型并自动选用与之相匹配的熔接模式来保证熔接质量,技术含量较高,因此价格相对也会较高。最常见的单芯光纤熔接机的使用方法一般都基本相同:1、开剥光缆,并将光缆固定到盘纤架上。常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,不同的光缆要采取不同的开剥方法,剥好后要将光缆固定到盘纤架。2、将剥开后的光纤分别穿过热缩管。不同束管、不同颜色的光纤要分开,分别穿过热缩管。3、打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。光纤常见类型规格有:SM色散非位移单模光纤(ITU-T G.652)、MM多模光纤(ITU-T G.651)、DS色散位移单模光纤(ITU-T G.653)、NZ非零色散位移光纤(ITU-T G.655),BI耐弯光纤(ITU-T G.657)等,要根据不同的光纤类型来选择合适的熔接方式,而最新的光纤熔接机有自动识别光纤的功能,可自动识别各种类型的光纤。4、制备光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响熔接质量,所以在熔接前必须制备合格的端面。用专用的剥线工具剥去涂覆层,再用沾用酒精的清洁麻布或棉花在裸纤上擦试几次,使用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。5、放置光纤。将光纤放在熔接机的V型槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,并正确地放入防风罩中。6、接续光纤。按下接续键后,光纤相向移动,移动过程中,产生一个短的放电清洁光纤表面,当光纤端面之间的间隙合适后熔接机停止相向移动,设定初始间隙,熔接机测量,并显示切割角度。在初始间隙设定完成后,开始执行纤芯或包层对准,然后熔接机减小间隙(最后的间隙设定),高压放电产生的电弧将左边光纤熔到右边光纤中,最后微处理器计算损耗并将数值显示在显示器上。如果估算的损耗值比预期的要高,可以按放电键再次放电,放电后熔接机仍将计算损耗。7、取出光纤并用加热器加固光纤熔接点。打开防风罩,将光纤从熔接机上取出,再将热缩管移动到熔接点的位置,放到加热器中加热,加热完毕后从加热器中取出光纤。操作时,由于温度很高,不要触摸热缩管和加热器的陶瓷部分。8、盘纤并固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,固定好光纤、收容盘、接头盒、终端盒等,操作完成。6489是我的幸运数字,祝你好运!

用紫外可见分光光度法测定苯甲酸

紫外-可见分光光度法测定苯甲酸离解常数pKa           一、实验目的 1. 掌握测定不同pH条件下的苯甲酸的吸光度并通过计算公式求算出它的离解常数的原理和方法。 2. 熟悉用紫外-可见分光光谱分析法在研究离子平衡中的应用。 二、实验原理 如果一个化合物其紫外吸收光谱随其溶液的pH(即溶液中氢离子浓度)不同而变化,就可以利用紫外光谱测定其离解常数pKa,它的平衡式可表示为: Hin === H-++In- 其中pH为: pH = Pka — log 或者: pKa = pH + log 若以pH对log 作图可以获得一条直线,当时其截距为离解常数pKa。 绘制弱酸的紫外-可见光谱吸收曲线,在低、高两种pH状态时,若其溶液中含有指示剂,则可分别以In-和 Hin形式存在于溶液中,由两条吸收曲线就能方便的求出各自的λmax值,再配制成不同pH值的一系列指示剂溶液,于这两个λmax处测量它们的吸光度。可以通过实验测获它们在强酸、强碱、中性三类不同pH值介质中的稀溶液的吸光度,代入以下公式求出该化合物的离解常数pKa: = 若以pH值为横坐标,吸光度为纵坐标作图,能获得两条S形曲线,该曲线中间所对应的pH值即为离解常数pKa。 三、仪器和试剂 紫外-可见光谱仪(TU-1901,北京普析通用仪器有限责任公司生产),它的主要技术指标参见实验*、pH计、精密分析天平、二面通石英或玻璃比色皿一对(10mmx10mm)、25 mL、500 mL容量瓶、1mL/2 mL刻度移液管、250mL烧杯、吸尔球、洗瓶、镜头纸 苯甲酸(C6H5COOH)(浓度为1.00 mmoL/L) 、醋酸钠(NaAC·3H2O)、6mol/L醋酸(HAC)、蒸馏水、pH=3.6缓冲溶液(8g醋酸钠溶于100mL蒸馏水中,加入134mL 的6mol/L醋酸,用蒸馏水稀释至500mL)(50g醋酸钠溶于100mL蒸馏水中,加入85mL 的6mol/L醋酸,用蒸馏水稀释至500mL)

关于紫外可见光谱仪的使用方法,紫外可见红外光谱仪怎么测量液体的透过率的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。
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