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紫外分光光度計的原理詳細介紹

日期:2025-05-10 14:39
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摘要:
 
      物質的吸取光譜本質上就是物質中的分子和原子吸取了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。由於各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,其吸取光能量的情況也就不會相同。因此,每種物質就有其特有的、固定的吸取光譜曲線,可根據吸取光譜上的某些特征波長處的吸光度的高低判彆或測定該物質的含量,這就是分光光度定性和定量分析的基礎。紫外分光光度計分析就是根據物質的吸取光譜研究物質的成分、結構和物質間相互作用的有效手段。
      又因為許多物質在紫外分光光度計-可見光區有特征吸取峰,所以可用紫外分光光度法對這些物質分彆進行測定(定量分析和定性分析)。紫外分光光度法使用基於朗伯-比耳定律。
      朗伯-比耳定律(Lambert-Beer)是光吸取的基本定律,俗稱光吸取定律,是分光光度法定量分析的依據和基礎。當入射光波長一定時,溶劑的吸光度A是吸光物質的濃度C及吸取介質厚度l(吸取光程)的函數。
      首先確定實驗條件,並在此條件下測得標準物質的吸取峰以及其對應波長值(同時可獲得該物質的*大吸取波長);紫外分光光度計再在選定的波長範圍內(或***長值處),分彆以(不同濃度)標準溶劑的吸光度和溶劑濃度為橫、縱坐標繪出化合物溶劑的標準曲線得到其所對應的數學方程;接著在相同實驗條件下配製待測溶劑,測得待測溶劑的吸光度,*後用已獲得的標準曲線方程求出待測溶劑中所需測定的化合物的含量。
      凡具有芳香環或共軛雙鍵結構的有機化合物,根據在特定吸取波長處所測得的吸取度,可用於藥品的鑒彆、純度檢查及含量測定。

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