精密分光光度测定法英文解释翻译、精密分光光度测定法的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 precision spectrophotometry
分词翻译:
精密的英语翻译:
exactitude; nicety; precision
【医】 precision
【经】 precision
分光光度测定法的英语翻译:
【化】 spectrophotometry
【医】 spectrophotometry
专业解析
精密分光光度测定法(Precision Spectrophotometry)是一种基于物质对特定波长光的吸收特性进行高精度定量或定性分析的分析化学技术。它通过测量样品溶液对单色光(特定波长)的吸收程度(吸光度),依据朗伯-比尔定律(Lambert-Beer's Law)来确定待测组分的浓度或含量。
核心原理与定义:
- 分光光度原理: 利用分光系统(如棱镜或光栅)将复合光源(如钨灯或氘灯)分解成连续的单色光光谱,从中选择特定波长的光照射样品溶液。
- 吸收定律: 遵循朗伯-比尔定律:吸光度(A)与溶液中吸光物质的浓度(c)和光程长度(b)成正比,数学表达式为:
$$
A = epsilon b c
$$
其中,ε 是摩尔吸光系数,是物质在特定波长下的特征常数。
- 精密性体现: “精密”强调该方法对实验条件(如温度、溶剂纯度、仪器稳定性、比色皿匹配性)、仪器校准(波长精度、光度精度)和操作流程(如样品制备、空白校正)有严格要求,以实现高重复性、高准确度和低检测限的测量。
技术特点与关键组件:
- 高分辨率分光系统: 确保获得窄带宽、高纯度的单色光,减少杂散光干扰,提高测量灵敏度和选择性。
- 精密光学与检测系统: 采用高质量的光学元件(透镜、反射镜)和高灵敏度的检测器(如光电倍增管、CCD),确保微弱光信号能被准确捕获和转换。
- 稳定光源与环境控制: 光源需高度稳定,仪器常配备恒温装置或置于恒温环境以减少温度波动对测量的影响。
- 严格的校准与质量控制: 使用标准物质(如重铬酸钾溶液)定期校准波长和吸光度标尺,进行空白试验和标准曲线法验证。
主要应用领域:
- 定量分析: 广泛应用于环境监测(如水质中重金属、硝酸盐、磷酸盐测定)、药物分析(原料药纯度、制剂含量测定)、生物化学(蛋白质浓度、酶活性分析)、食品检测(添加剂、污染物)等领域。
- 定性分析: 通过绘制吸收光谱图(吸光度 vs. 波长),可辅助鉴定物质结构或识别特定化合物。
- 动力学研究: 监测反应过程中吸光度的变化,研究反应速率和机理。
权威参考来源:
- 《分析化学》教材: 如武汉大学主编的《分析化学》(高等教育出版社)详细阐述了分光光度法的基本原理、仪器构造、实验方法及应用实例。
- 国际标准方法: 许多国家和国际组织(如ISO, EPA, AOAC, 中国药典)将精密分光光度法列为标准检测方法。例如,《中华人民共和国药典》中收载了多种药物成分的分光光度测定法。
- 仪器分析专著: 如Skoog, Holler, Crouch所著的《仪器分析原理》(Principles of Instrumental Analysis),对现代分光光度技术(包括紫外-可见分光光度法)的原理、仪器及前沿发展有权威论述。
- 专业期刊与数据库: 分析化学领域的顶级期刊(如Analytical Chemistry, Talanta)及科学数据库(如ScienceDirect, ACS Publications)刊载了大量关于精密分光光度法优化、验证和应用的研究论文。
总之,精密分光光度测定法是一种基于精确控制的光吸收测量技术,通过高精度的仪器和严格的操作规范,实现对物质成分的高灵敏、高准确度分析,是化学、生物学、医药学、环境科学等领域不可或缺的分析工具。
网络扩展解释
精密分光光度测定法是一种基于物质对光的选择性吸收特性,通过高精度仪器(分光光度计)进行定量和定性分析的方法。其核心原理是光的吸收定律(比尔-朗伯定律),即溶液对光的吸光度与物质的浓度和光程长度成正比。以下是关键解析:
1.基本原理
- 通过分光器(棱镜或光栅)将复合光分解为高纯度的单色光(半宽度5-10nm),并测量物质在特定波长处的吸光度。
- 利用吸收光谱曲线(波长λ为横坐标,吸光度A为纵坐标)分析物质特性,支持多组分同时测定(吸光度加和性)。
2.技术特点
- 高精度与灵敏度:检测下限可达10⁻⁶~10⁻⁵ mol/L,适用于微量物质分析。
- 宽波长范围:覆盖紫外(200-400nm)、可见光(400-760nm)及红外光区(2.5-25μm),可分析无色物质(如紫外区吸收的化合物)。
- 选择性好:通过显色反应或直接吸收,实现特定组分测定(如核酸定量、金属离子检测)。
3.应用场景
- 定量分析:标准曲线法用于浓度测定,如溶液中DNA/RNA含量。
- 定性分析:根据特征吸收峰鉴别物质结构。
- 多组分分析:结合吸光度叠加性,同时测定多种共存物质。
4.仪器与分类
- 常用仪器包括紫外分光光度计、可见分光光度计等,按光源分为不同方法(如紫外法用于无色物质)。
总结来说,该方法通过高纯度单色光和高精度测量提升传统分光光度法的灵敏度与准确性,广泛应用于化学、生物、环境等领域。如需进一步了解公式或具体操作,可参考的比尔-朗伯定律描述。
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