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文檔簡介
1、光譜分析中狹縫的作用狹縫在光譜儀器中的作用一般有兩個:一是決定光譜帶寬,二是決定出射光束強度,起 到光欄的作用。當實驗要求帶寬可變,或出射光強能根據需要進行調節時,則一般使用可調狹 縫。可調狹縫除了應滿足固定狹縫的一些要求,如刃口形狀與譜線吻合,刃面光潔、無劃痕、無缺口、無毛刺、無銹斑、無油跡,并設置相應的保護裝置外,還要具有以下性能(I)在開啟 范圍內應能平穩地來回調節,并可在任意位置上自鎖;(2)具有一定的示值精度和重現性;(3)兩刃口嚴格平行;(4)在開啟過程中譜線中心不變。色散是指光在通過三棱鏡時分散成紅橙黃綠藍青紫各色;彩虹是因為陽光射到空中接近圓型的小水滴,造成色散及反射而成。陽光
2、射入水滴時會同時以不同角度入射,在水滴內亦以不同的角度反射。當中以40至42 度的反射最為強烈,造成我們所見到的彩虹。造成這種反射時,陽光進入水滴, 先折射一次,然后在水滴的背面反射,最后離開水滴時再折射一次。因為水對光 有色散的作用,不同波長的光的折射率有所不同, 藍光的折射角度比紅光大。由 于光在水滴內被反射,所以觀察者看見的光譜是倒過來, 紅光在最上方,其他顏 色在下散色是指光子與空氣分子等相撞散向個處,我們在白天能看到東西就是因為光的散色,在宇宙中沒有空氣,也 就沒有光的散色,所以亮的地方特別亮,暗的地方伸手 不見五指可以用來區分膠體和溶液,只有膠體有丁達爾現象!下面是對丁達爾現象的幾
3、點 解釋!一 丁達爾效應:由于溶膠的高度分散性和多相不均勻性,當一束波長大于溶膠分 散相粒子尺寸的入射光照射到溶膠系統,可發生散射現象-丁達爾現象 當入射光的頻率與分子的 固有頻率相同時,發生光的吸收.當光束與系統不發生任何相互作用時,則可透過.當入射光的波長小于分散粒子的尺寸時,則發生光的反射. 若入射光的波長大于分散粒子的尺寸時,則發生光的散射.可見光波長在400700nm范圍內,大于一般膠體粒子的尺寸(1100)nm,可發生光的散射.光的振動頻率高達1015Hz,光的照射相當于外加 電磁場作用于膠體粒 子,使圍繞分子或原子運動的電子被迫產生振動,而質量達大于電子的 原子核是 無法跟上如此
4、高頻率的振動的,這樣被光照射的微小晶體上的每個分子,便以一 個次級光源的形式,向四面八方輻射出與入射光有相同頻率的次級光波 .丁鐸 爾現象的實質是光的散射作用.丁鐸爾效應又稱為乳光效應,散射光的強度可由 瑞利公式計散射是指光線被無數小微粒各自反射到四面八方,比如說晚上在外面打開手電會看見光柱,按理說手電不對著你的眼睛,光線不會自己拐彎鉆進你的眼睛, 那 你怎么會看見光柱呢?那是因為手電光被小塵埃阻擋并反射到四面八方,一部分反射到你的眼睛里。這就叫散射。散射衍射是指波在經過縫隙或障礙物在它并未經過的部位也引起了波的現象(看看物理書上的圖),縫隙或障礙物的尺寸跟波長差不多或比較小時這種現象才會明顯
5、。當光碰到紙張時,光波會向各個方向反射。正因如此,紙張才格外有用:無論以何種角度, 人眼都能看到打印紙張上的文字。通過氣溶膠的透射光為橙紅色,側面散射光為淡蘭色。透射光:光源光穿過透明或 半透明物體后再進入視覺的光線,稱為透射光,透射光的亮度和顏色取決于入射 光穿過被透射物體之后所達到的光透射率及波長特征。攝像上用來制造透明感和立體感。散射是指由傳播介質的不均勻性引起的光線向 四周射去的現象。如一束光通過稀釋后的牛奶后為粉紅色,而從側面和上面看, 是淺藍色。狹縫是指由一對隔板在光通路上形成的縫隙,用來調節入射單色光的純度和強度,也直接影響分辯力。岀射狹縫的寬度通常有兩種表示方法:一為狹縫的實際
6、寬度,以毫米(mm)表示,另一種為光譜頻帶寬度,即指由岀射狹縫射岀光束的光譜寬度,以毫微米nm表示。例如,岀射狹縫的寬度是 6nm,并不是說岀射狹縫的寬度是6nm,而是指由此狹縫射岀的光具有 6nm的光譜帶寬。純粹的單色光只是一種理想情況, 分光光度計所能得到的“單色光”,實際上只是具有一定波長范圍的譜帶, 狹縫越寬,所包括的波長范圍也愈寬。對單色光純度來說,狹縫是愈窄愈好,但光的強度也就越弱,因此狹縫不能無限制地小,狹縫的最小寬度取決于檢測器能準確地進行測量的最小光能量。目前達到的最小寬 度為0.1nmo特定的波長要選擇對應的狹縫,狹縫對分辨率也有影響狹縫寬度影響光譜通帶與檢測器接收輻射的能
7、量。狹縫寬度的選擇要能使吸收線與鄰近干擾線分開。當有干擾線進入光譜通帶內時,吸光度值將立即減小。 不引起吸光度減小的最大狹縫寬度為應選擇的合適的 狹縫寬。原子吸收 分析中,譜線重疊的幾率較小,因此,可以使用較寬的狹縫,以增加光強與降低檢出限。在實驗中,也要考慮被測元素譜線>>>不同的光譜儀器選用的光源不同,可分為連續光源和線光源,激光光源是一種新的光源。連續光源:1.紫外光源 主要采用氫燈和氘燈。可見區光強度大,但是穩定性較差。2. 可見光源 通常用鎢燈或鹵鎢燈。鹵鎢燈比鎢燈有更高的發光效能和壽命。3. 紅外光源使用惰性固體,通過電加熱來產生連續輻射。包括Nernst燈和 硅
8、碳棒。前者特點是發光強度大,缺點是機械強度較低。后者特點是堅固,壽命長;缺點是易折斷。線光源:1.金屬蒸汽燈常見有汞蒸氣燈和鈉蒸汽燈。2. 空心陰極燈可提供許多種元素的線光譜。以上摘自分析互學原理 236頁。狹縫決定了光譜分辨率和光譜帶寬,還決定了出射光束的強度。1. 日本森林中的綠色熒光蘑菇,2.夏威夷短尾烏賊3礁環冠水母,4,發光類臍菇,5,鱗皮扇 菇,6,葉狀櫛水母,7,甲藻8,發光水母9,藍光蟲10,螢火蟲2. 生物發光:1、螢火蟲類生物發光螢火蟲發光細胞中含有熒光素、熒光素酶兩種發光物質。它們與ATP (三磷酸腺苷)及氧一起反應,在氧與熒光素結合時發生電子轉移同時發生能量的變化釋放出
9、熒光光子而 發光。2、節足動物及魚類的生物發光這類發光過程包括加氧、激發與轉移,如海螢的發光:它在自身分開的腺體中分別合成 熒光素和熒光素酶,當把兩者同時噴進水里時就會在水中反應而發光。波長460納米,光色為藍色。3、腔腸動物的生物發光包括刺絲胞亞門和櫛水母亞門。這種類型發光具有各種不同的活化反應。亞門和綱不同,活化反應與激發特性也不同。此類發光還可以從一個發光種傳遞激發態能量給另一個發 光種,即有敏化生物發光現象。這種發光可發出不同顏色的光,較多地偏向紅色,波長480490納米。4、細菌發光它的反應機制與前三種不同。底物在催化循環中會形成還原型核黃素磷酸鹽和醛化合物,當遇到熒光素酶和氧時,就
10、會形成一種激發的絡合物。絡合物斷裂時生成氧化核黃素磷 酸鹽、酸、水及一個光子,波長470505納米,光為藍綠色。5、過氧化氫體系的生物發光包括海筍屬、蚯蚓屬及柱頭蟲屬等。這類發光包括兩個過程,蟲熒光素與氧或過氧化物單獨或兩者作用后先生成超氧陰離子(自由基),然后再激發。6、生物的微弱發光這是一類低水平的發光,需要用精密測量裝置才能測出。這種發光現象往往與迅速生長 和呼吸的細胞或組織相聯系,如洋蔥根尖細胞、分裂的酵母細胞、白細胞、肝臟或脾臟 的線粒體或微體等。化學發光在醫學上的應用弓I起人們廣泛的興趣。7、人體發光已發現人體的體表也能發光,至于它的機理還不清楚參考文獻:關于不同方法的試樣裝置紫外可見區域吸收光譜液體或溶液用厚度為 1cm的比色皿(又名:比色杯、樣品池、吸收池)紅外光譜-熒光光譜法液體或溶液用吸收池的一般光程小于1mm。并且用可拆式結液體用四面透光I的比色皿并且入射光源和檢測器的方向是垂直的,目的是消除透射光影響吧!見圖(如果在一條直線上 那是測吸光度的,上學期貌似學過)(這是與分光光度計的差別之一)。差別之二,分光光度計上使用的比色池的四個池壁有兩個 相對面是透光的,另外兩個相對面是不透光的毛面。而熒光是四面全部透明。其原因可能在于,722N分光光度計比色架上有兩個彈簧,為的是使比色皿放進去時緊固。而熒光光譜儀那個架子上是沒有彈簧的
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