
【機】 light absorption spectrometry
可見範圍吸收光譜測定(Visible Range Absorption Spectroscopy)是一種分析物質在可見光波段(通常為380-750 nm)對特定波長光的吸收特性的方法。通過測量物質吸收光能的強度與波長的關系,獲得其特征吸收光譜,用于定性或定量分析物質的組成、濃度及結構信息。以下是其核心要點:
可見範圍(Visible Range)
指人眼可感知的電磁波譜區域,波長介于380納米(紫光)至750納米(紅光)之間。物質在此範圍内的吸收行為與其電子躍遷相關,尤其是價電子從基态向激發态的躍遷。
吸收光譜(Absorption Spectrum)
物質吸收光子能量後,透射光強度隨波長變化的圖譜。峰值位置(吸收峰)對應特定能級躍遷,峰高或面積與物質濃度成正比(朗伯-比爾定律): $$ A = log_{10}left(frac{I_0}{I}right) = varepsilon c l $$ 其中 (A) 為吸光度,(varepsilon) 為摩爾吸光系數,(c) 為濃度,(l) 為光程。
分光光度計(Spectrophotometer)
核心設備包括光源(鎢燈或鹵素燈)、單色器(光栅或棱鏡)、樣品室、檢測器(光電倍增管或CCD)。通過掃描波長并記錄透射光強,生成吸收光譜。
标準操作流程
測定溶液中金屬離子(如鐵、銅)濃度,或有機染料結構鑒定。
蛋白質濃度測定(Bradford法)、酶動力學研究。
水質污染物(如硝酸鹽、鉻酸鹽)的快速檢測。
Skoog, D. A., et al. Principles of Instrumental Analysis. Cengage Learning.
此方法因操作簡便、靈敏度高,成為實驗室常規分析技術,但需注意溶劑效應、雜散光幹擾等誤差來源。
可見範圍吸收光譜測定是指利用物質在可見光波段(通常為360-760 nm)對特定波長光的吸收特性,分析其成分、結構或濃度的實驗方法。以下是詳細解釋:
基本原理
當物質分子吸收可見光能量時,其外層電子會從低能級躍遷至高能級(如π→π或n→π躍遷),形成特征吸收光譜。通過測量吸收峰的位置和強度,可推斷物質的結構和含量。與紫外區不同,可見光區的吸收多與共轭體系或顯色基團相關。
測定範圍與儀器
應用領域
特點與優勢
如需更完整的儀器操作或案例,可參考來源和。
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