在現代科學研究和工業生產中,紫外可見分光光度計(UV-VIS-NIR)已成為必須的分析工具。作為一種高靈敏度、高準確性的儀器,它能夠精確測量物質在紫外、可見及近紅外光譜區域的吸收特性,為物質的定性與定量分析提供關鍵數據支持。從化學分析到生物研究,從材料科學到環境監測,紫外可見分光光度計的應用范圍廣泛。
紫外可見分光光度計的核心工作原理基于Lambert-Beer定律。當一束平行單色光垂直照射通過均勻、非散射的吸光物質溶液時,溶液的吸光度(A)與吸光物質的濃度(c)及液層厚度(b)成正比,其數學表達式為:
A=ε?b?c
其中,ε 為摩爾吸光系數,是物質的特征常數。通過測量不同波長下樣品對光的吸收程度,儀器能夠確定物質的含量及結構信息。
儀器的結構主要包括光源、單色器、樣品池和檢測器。光源提供紫外光和可見光區域的連續光譜,單色器將復合光分解為單色光,樣品池盛放樣品溶液,檢測器將光信號轉換為電信號并進行放大和測量。
測試結果的準確性受樣品和儀器兩方面因素的影響。樣品的濃度、純度和溶液狀態(如pH值、離子強度、溫度)會直接影響光譜特性。例如,濃度過高可能導致吸收值超出線性范圍,雜質可能產生額外的吸收峰,溶液的pH值變化可能改變物質的存在形式。
儀器方面,波長準確性、吸光度精度和雜散光是關鍵因素。波長不準確會導致測量偏差,吸光度的噪聲和基線漂移會影響結果的可靠性,而雜散光會使測量吸光度偏低。定期校準和維護儀器是確保測試結果準確性的必要措施。
溶液樣品需控制濃度在合適范圍(吸光度0.2-0.8),確保澄清透明且化學穩定。如有渾濁,需進行過濾或離心處理。固體樣品需保證均勻性和透明度,粉末樣品需充分研磨或采用壓片法處理。
儀器預熱:開啟電源,預熱15-30分鐘,確保光源和檢測器穩定。
波長校準:使用汞燈等標準光源校準波長,確保準確性。
樣品準備:溶液樣品需準確配制并過濾,固體樣品需處理為均勻狀態。
基線校正:用空白樣品校正背景吸收。
樣品測試:放入樣品池,按設定波長范圍和掃描速度測量。
數據處理:繪制標準曲線或分析光譜特征,得出濃度或結構信息。
上海析譜儀器有限公司作為分析儀器制造商,其紫外可見分光光度計產品憑借廣泛的應用領域,在市場上贏得了良好的口碑。