
【化】 optical methods (of analysis)
光學分析法(Optical Analysis Method)是以物質與電磁輻射的相互作用為基礎,通過測量光的吸收、發射、散射或偏振等特性變化來測定物質成分及含量的分析方法。該方法主要依賴光譜儀器實現檢測,被國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)歸類為"基于輻射能測量的分析方法"(來源:IUPAC分析化學術語庫)。
核心方法分類
應用領域
• 環境監測:美國環保署(EPA)方法200.7規定ICP-AES用于水體重金屬檢測
• 生物醫學:世界衛生組織(WHO)技術報告顯示熒光光譜法在病毒蛋白檢測中誤差率<0.5%
• 工業質檢:ISO 17025認證實驗室普遍采用近紅外光譜進行原料快速篩查
物理原理表達式
朗伯-比爾定律是吸收光譜的定量基礎:
$$ A = varepsilon cdot c cdot l
$$
其中$A$為吸光度,$varepsilon$為摩爾吸光系數(單位:L·mol⁻¹·cm⁻¹),$c$為溶液濃度,$l$為光程長度。該公式在《基礎儀器分析》第3章中有完整推導過程。
光學分析法是一類基于物質與電磁輻射相互作用進行分析的儀器方法,其核心是通過測量物質發射、吸收或散射的電磁輻射信號,揭示物質的組成、結構和含量。以下是其關鍵要點:
光學分析法通過物質與電磁輻射的相互作用(如發射、吸收、散射等)建立分析體系。電磁輻射覆蓋從γ射線到無線電波的整個波譜範圍,具有波粒二象性。
光譜分析法
基于物質内部量子化能級躍遷産生的光譜信號,包括:
非光譜分析法
通過電磁輻射物理性質變化進行分析,例如:
物質與電磁輻射相互作用遵循能量關系:
$$
Delta E = h
u = frac{hc}{lambda}
$$
其中,$Delta E$為能級差,$h$為普朗克常量,$
u$為頻率,$lambda$為波長,$c$為光速。
光學分析法具有高靈敏度、快速響應和廣泛適用性,是現代分析化學的核心技術之一。具體方法的選擇需根據被測物質性質和分析目标調整。
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