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紫外分光光度计,分光光度计如何调零?

admin admin 发表于2024-01-24 00:03:58 浏览60 评论0

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本文目录一览:

紫外-可见光分光光度计 原理,基本构造,使用方法有哪些?

一、分光光度计的基本工作原理
随着现代科技的不断发展和进步,现代分光光度法的测试手段和方法都在不断改进,但最根本的依据仍然建立在朗伯-比尔定律的基础之上。
A=KLC

式中:
A-为被测物在给定波长的需光吸光度值
K-为一系数,称为溶液的吸收系数(与入射光波长及被测物质的特性有关)
L-为被测物质的厚度(一般与比色池的厚度有关)
C-为被测物质的浓度
由上式可以看出,被测物质对单色光的吸光度与被测物质的浓度成正比。
实际测试时,单色光通过被测物质达到光电接收器,由光电倍增管或光电池转换成光电流,而光电流的强弱决定了吸光度值A的大小。假定通过参比样品的光电流为I。,而通过待测样品的光电流为I,则两者之比设定为τ,也称透射比(或以T%表示,称为透过率)。
则:τ=I/I。×100%

朗伯-比尔定律的贡献就是发现了透射比的负对数值(也就是吸光度A)的变化与物质的浓度的变化呈正比关系。
即:A=-lgτ或lg(I/I。)=KCL

同时,不同的物质对不同波长的单色光呈现出不同的吸光度值,这一变化特征也就是分光光度法用于物质的定性定量分析的理论基础。
基于上述原理,你可以知道无论以往的仪器还是现代的仪器,其最基本的工作要求就是为了能准确获得物质(或称样品)在某一波长的透射比或在某一个光谱波长范围的吸光度变化特性(具体说光谱特性谱图)。双光束分光光度计,同时测量参比样品和待测样品。由于参比样品和待测样品是同时测量,所以任何由光源带来的影响都被抵消扣除了,从方法上保
二、仪器的基本构造:不同档次进口或国产的仪器由三大部分组成:1、微机系统(提供数据运算放大,信号处理、计算机连接,自动波长设定等等)2、光学分光系统(通过光路分光使氘灯钨灯发出的复合光变为单色光);3、稳压稳定系统(为氘灯钨灯和微机板提供稳压电源)
三、仪器注意事项:
仪器的使用环境
在你了解仪器的工作原理和性能后,你可以安排开机使用的前期工作。首先,必须为仪器建立一个合适的工作环境。由于任何仪器自身的抗干扰能力是有限的,因此,必须注意仪器工作环境的具体要求,尽量不要让仪器工作在环境条件的极限边缘。
2.2.1 温度与湿度
仪器应在5℃~35℃之间的环境温度条件下工作,但温度过低仪器的稳定时间较长,温度偏高时必须注意仪器的通风条件,同时也考虑至样品的挥发性所引起的测量误差。而仪器的光学件对于环境湿度的敏感性较高,在潮湿地区或相对湿度>85%用户必须考虑去湿措施,以确保仪器光学元器件的寿命。
2.2.2 工作电源
UV1901仪器可在220V±22V、50Hz±1Hz的电源条件下工作,也可在110V±11V、 60Hz±1Hz电源条件下工作。一般出厂设置在220V条件下,若你的地区电源为110V,请找到仪器后部,靠电源插座处有一个电压变换开关,把开关拨向指示110V即可
由于外部电源的质量对仪器的工作稳定性有极大关系,所以如果你所属地区的外部交流电压不很稳定,或者电网上的大功率动力性电气设备很多,建议你使用一个交流稳压设备(功率1000W以上),以防止“电网污染”对仪器的影响。当然,电源插座也必须符合国家最新标准,接触必须良好,否则仪器的工作无法正常。
2.2.3 接地线
由于变压器的交流感应,若无接地良好的地线的话,仪器的金属部位可能带电。而且仪器接地不良就没有良好的屏蔽电位,会造成仪器输出信号不稳,数据显示的跳动率较大。因此,建议你在使用前对电源的接地线很好的检查一下,必须符合有关电工标准。
注意! 电源中的零线不能与地线接在一起!
三、仪器的使用方法,每个厂家因为原件不同所以方法也不同
2-2
2.2.4 整机的放置
仪器必须放在平稳且周围无明显震动源的工作台上。仪器若靠墙放置注意离墙必须大于15cm,以保证通风散热,同时仪器安放处也应避免强烈的阳光直

分光光度计如何调零?

分光光度计应如何调零?具体步骤如下:
1、首先在使用紫外分光光度计前,用户应先了解仪器的结构和工作原理,以及各个操作旋钮的功能。在未接通电源前,应对仪器进行检查,电源线接线应牢固,通地要良好,各个调节旋钮的起始位置要正确,然后接通电源开关。
2、开启电源,指示灯亮,选择开关置于“T” ,波长调至测试用波长。仪器预热30 分钟。
3、打开试样室盖,调节“0”旋钮,使数字显示为“0。00”盖上试样室盖,将比色皿架处于蒸馏水校正位置,使光电管受光,调节透过率“100%”旋钮,使字显示为“100。0”
4、预热后,按(3)连续几次调整“0”和“100%”,紫外分光光度计即可进行测定工作。
5、吸光度的测量:按(3)调整仪器的“00.0”和“100%”后,将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使数字显示为“000” ,然后将被测样品移入光路,显示值即为被测样品的吸光度值。
拓展资料
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。
分光光度法是在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性或定量分析。常用的波长范围为:(1)200~380nm的紫外光区,(2)380~780nm的可见光区,(3)2.5~25μm(按波数计为4000cm<-1>~400cm<-1>)的红外光区。所用仪器为紫外分光光度计、可见光分光光度计(或比色计)、红外分光光度计或原子吸收分光光度计。为保证测量的精密度和准确度,所有仪器应按照国家计量检定规程或本附录规定,定期进行校正检定。
参考资料——中国化工仪器网参考资料——百度百科

紫外分光光度计的作用

紫外分光光度计的主要作用是测量物质在紫外光区域的吸收光谱,从而对该物质进行定性分析和定量分析。
紫外分光光度计是一种常用于化学、生物、医药、环保等领域的分析仪器。其工作原理是基于物质对紫外光的吸收特性。当紫外光照射到物质上时,物质会吸收一部分紫外光,而其余部分则透射或反射。通过测量物质在不同波长下的吸光度,可以得到该物质的吸收光谱。
在定性分析方面,每种物质都有其特定的吸收光谱,就像指纹一样,可以用来鉴定物质的种类。因此,紫外分光光度计可以用来鉴别未知物质的成分。
在定量分析方面,物质的吸光度与其浓度成正比。通过建立标准曲线,可以根据未知溶液的吸光度来推算其浓度。这种方法被广泛应用于各种化学和生物物质的定量测定,如蛋白质、核酸、药物等。
此外,紫外分光光度计还可以用来研究物质的结构和性质。例如,通过比较物质在不同条件下的吸收光谱,可以了解物质的结构变化、化学键的断裂和形成等情况。这些信息对于深入理解物质的性质和行为具有重要意义。
综上所述,紫外分光光度计在科研和生产实践中具有广泛的应用价值。它不仅可以用来鉴定物质种类、测定物质浓度,还可以用来研究物质的结构和性质。因此,紫外分光光度计是化学、生物、医药、环保等领域不可或缺的重要工具。

紫外可见分光光度法的主要组成部分有哪些

紫外-可见分光光度计由5个部件组成:①辐射源。必须具有稳定的、有足够输出功率的、能提供仪器使用波段的连续光谱,如钨灯、卤钨灯(波长范围350~2500纳米),氘灯或氢灯(180~460纳米),或可调谐染料激光光源等。②单色器[1] 。它由入射、出射狭缝、透镜系统和色散元件(棱镜或光栅)组成,是用以产生高纯度单色光束的装置,其功能包括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。③试样容器,又称吸收池。供盛放试液进行吸光度测量之用,分为石英池和玻璃池两种,前者适用于紫外到可见区,后者只适用于可见区。容器的光程一般为0.5~10厘米。④检测器,又称光电转换器。常用的有光电管或光电倍增管,后者较前者更灵敏,特别适用于检测较弱的辐射。近年来还使用光导摄像管或光电二极管矩阵作检测器,具有快速扫描的特点。⑤显示装置。这部分装置发展较快。较高级的光度计,常备有微处理机、荧光屏显示和记录仪等,可将图谱、数据和操作条件都显示出来。
仪器类型则有:单波长单光束直读式分光光度计,单波长双光束自动记录式分光光度计和双波长双光束分光光度计。
应用范围包括:①定量分析,广泛用于各种物料中微量、超微量和常量的无机和有机物质的测定。②定性和结构分析,紫外吸收光谱还可用于推断空间阻碍效应、氢键的强度、互变异构、几何异构现象等。③反应动力学研究,即研究反应物浓度随时间而变化的函数关系,测定反应速度和反应级数,探讨反应机理。④研究溶液平衡,如测定络合物的组成,稳定常数、酸碱离解常数等。

紫外-可见分光光度计由哪些部分组成?简要说明各部分的功能。

【答案】:紫外-可见分光光度计的基本组成可分为光源、单色器、吸收池、检测器和显示系统。
光源能提供具有足够的发射强度且稳定、波长连续的复合光;单色器的作用是将光源发出的复合光色散并选择出所需要的单色光;吸收池用于盛放参比溶液、试样溶液;检测器是利用光电效应将通过吸收池后的透射光转变成与光强度成正比的光电流;显示系统的作用是将检测器输出的光电流以一定的方式(T或A)显示或记录下来。

紫外分光光度计原理

紫外可见分光光度计原理是:物质的吸收光谱本质上就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。
由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。
分光光度分析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。
紫外分光光度计的组成:
各种型号的紫外-可见分光光度计,就其基本结构来说,都是由五个基本部分组成,即光源、单色器、吸收池、检测器及信号指示系统。
1、光源
在紫外可见分光光度计中,常用的光源有两类:热辐射光源和气体放电光源。热辐射光源用于可见光区,如钨灯和卤钨灯;气体放电光源用于紫外光区,如氢灯和氘灯。
2、单色器
单色器的主要组成:入射狭缝、出射狭缝、色散元件和准直镜等部分。单色器质量的优劣,主要决定于色散元件的质量。色散元件常用棱镜和光栅。
3、吸收池
吸收池又称比色皿或比色杯,按材料可分为玻璃吸收池和石英吸收池,前者不能用于紫外区。吸收池的种类很多,其光径可在0.1~10cm之间,其中以1cm光径吸收池最为常用。
4、检测器
检测器的作用是检测光信号,并将光信号转变为电信号。现今使用的分光光度计大多采用光电管或光电倍增管作为检测器。

紫外可见分光光度计各部分结构的作用是什么?

紫外可见分光光度计各部分结构的作用是什么?

正确答案:紫外可见分光光度计是由光源、单色器、吸收池、检测器和显示器五部分组成。光源的作用是产生足够强度和稳定的紫外光或可见光,可见光区常用钨灯,紫外光区常用氢灯或氘灯;单色器的作用是产生光谱纯度高且波长在紫外可见区域内任意可调的单色光;吸收池用于盛放试样,有石英和玻璃两种材质,石英适用于可见光区及紫外光区,玻璃只能用于可见光区,一般吸收池需要配对使用;检测器的功能是检测光信号、测量单色光透过溶液后光强度变化并转换为电信号;显示器的作用是放大信号并以适当方式指示或记录下来。

紫外可见分光光度计的具体使用方法

1、机器开关在机器的右侧,按一下就会打开,有个小的屏幕,可以按数字键来操作选项,测吸光值操作。
2、按数字键1,进入选项,有当前参数、吸光度等。
3、点击键盘上的GOTO键去设置,一般设置为600,输入直接按数字键就可以。输入之后按ENTER这个键,这个是确认键。
4、把样品放到比色皿里面,留一个比色皿方蒸馏水,将蒸馏水的比色皿放到第一个其余的依次放入。
5、盖上一起的盖子,拉环的位置正处于测定第一个比色皿的位置,这一步需要归零,按键盘上的ZREO键。
6、归零之后,开始依次用力拖动把手,显示屏上就会显示出对应的吸光度,依次纪录数值,就能完成测定吸光值的实验。

紫外可见分光光度计与可见分光光度计有何不同

紫外可见分光光度计的结构比可见分光光度计复杂,多了一个氘灯用来输出紫外线,光路与电路也有所不同,价格也贵得多。
首先在测定波长范围有所不同:紫外一般用氢灯,测定波长范围180~350nm,可见一般用钨灯,测定波长范围320~1000nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以更换光源,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。
发现吸光度超过2,便不再显示,是正常现象。
吸光度是透光率的负对数,吸光度超过2就是说透光率小于1%,低于仪器的检出限,就不再显示了。
至于能不能用分光光度计,取决于你测定的波长。
具体来说分为以下三点:
1、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。
2、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。
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。

能够用于紫外可见分光光度计分析的有机物质一般具有( )结构

能够用于紫外可见分光光度计分析的有机物质一般具有( )结构如下:
紫外可见分光光度计主要由光源、单色器、吸收池、检测器和信号显示系统五大部分组成。
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;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;
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;
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;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。
扩展资料
在水和废水监测中的应用,对于一个水系的监测分析和综合评价,一般包括水相、固相、生物相。在水质的常规监测中,紫外可见分光光度法占有较大的比重。由于水和废水的成分复杂多变,待测物的浓度和干扰物的浓度差别很大,在具体分析时必须选择好分析方法。
在农产品和食品分析中可用于检测的组分或成分有蛋白质、赖氨酸、葡萄糖、维生素C、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞等;在植物生化分析中可用于检测叶绿素、全氮和酶的活力等;在饲料分析中可用于检测烟酸、棉酚、磷化氢和甲酯等。