紫外可见光谱法:研究紫外-可见光区(200 - 800nm)分子吸收光谱的分析方法,紫外可见光由分子中的价电子在不同的分子轨道之间跃迁而产生。可辅助进行有机化合物的定性分析,尤其是含有共轭体系的结构,须与红外、质谱和核磁共振等配合。也可根据Beer定律,用于定量分析。红外光谱:是由分子振动能级的跃迁产生。最为广泛的...
解析 红外光谱与紫外光谱都属于分子光谱,红外光谱由分子的振动及转动能级的跃迁引起,又称为振-转光谱;而紫外光谱由分子的外层电子的能级跃迁引起,属于电子光谱。红外光谱的特征性比紫外光谱强,红外吸收光谱主要用于定性鉴别和结构分析。紫外光谱法主要用于定量分析。反馈 收藏 ...
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紫外/可见/红外光谱仪是一种用于化学、生物学、农学领域的分析仪器,于2001年6月15日启用。技术指标 波长:185-3300nm、双光束光谱范围175-3300nm、带宽 ≤0.05nm、杂散光≤0.00007%T、波长精度 ±0.08nm、波长重复性 光度计精度±0.0003A、光度计重复性 基线漂移 基线平直 ±0.0008A ±0.0008A ,±0...
紫外-可见分光光度计的基本结构是由五个部分组成:即光源、单色器、吸收池、检测器和信号指示系统。(1) 光源:常用的光源有热辐射光源和气体放电光源两类。热辐射光源用于可见光区,如钨丝灯和卤钨灯,可使用的范围在340 ~ 2500nm ;气体放电光源用于紫外光区,如氢灯和氘灯,可在160 ~ 375 nm范围内产生连续...
紫外可见红外透射光谱原理紫外可见红外透射光谱原理 分子中的电子总是处在某一种运动状态中,每一种状态都具有一定的能量,属于一定的能级。电子由于受到光、热、电的激发,从一个能级转移到另一个能级,称为跃迁。当这些电子吸收了外来辐射的能量,就从一个能量较低的能级跃迁到另一个能量较高的能级。由于分子内部运动...
紫外可见近红外光谱分析是基于分子中电子能级跃迁的原理,适用于研究分子结构、化学键和电子态等性质。这种分析方法主要利用了紫外-可见光波段(10~1100纳米)和近红外波段(700~30000纳米)的光谱信息。在紫外-可见光谱中,分子吸收特定波长的光,引起电子从基态跃迁到激发态。这些吸收的波长与分子的电子结构有关,...
紫外可见红外光谱检测系统是一种用于物理学、材料科学领域的分析仪器,于2011年7月6日启用。技术指标 (1) 焦长:550mm(2) F数:f/6.4(3) 分辨率:0.025nm(4) 光谱色散:1.34nm/mm(5) 光栅尺寸:76 mm×76 mm(6) 杂散光:1×10-5。主要功能 测试材料的发光光谱,覆盖范围200nm-14um。
紫外-可见光谱仪则采用双光束设计,比较通过样品和空白(如溶剂)的光强度,通过比较两者的差异来确定样品对特定波长光的吸收程度。这种方法对于检测溶液中的物质浓度特别有用。 信息解读 红外光谱的谱图呈现出一系列峰,每个峰对应一个特定的振动模式,揭示了分子的化学环境和键合特性。通过识别这些特征峰,化学家可以推断出...