分光光度计是用于测量与
波长相关的
光学特性的仪器,例如:固体或液体的透射率或反射率。这种设备通常也称为
光谱仪,但“分光光度计”更加具体和精确。请注意,使用这种仪器进行测量时不会产生光谱 (光强或波长),而是得到被测样品与波长相关的量。
*~w[eH!! 分光光度计可用于不同的光谱区域:
Y*mbjyt[?X · 一些仪器仅在可见光谱区(VIS)可用,例如用于比色法。
v<Bynd- · 有些仅适用于紫外区(UV),或者适用于紫外可见区(UV VIS)。
t_mIOm)S% · 一些设备仅适用于红外(IR)或近红外区(NIR)而制造的。
7 |DHplI · 一些紫外可见红外分光光度计覆盖所有光谱区。
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t 通常测量的量是与波长相关的透射率、吸收率或反射率。在某些情况下,也可以测量散射光的量。
Mq';S^ 分光光度计通常是放在桌子上的实验室仪器,但也有手持仪器。为比色法,如果目的只是测量颜色,可以作为简单的色差仪,它仅使用三个(或更多)颜色通道。
N !TW! !w&kyW?e 操作原则
v4@Z(M CI3XzH\IX* 扫描分光光度计 JN7k 2]{ ?%H):r 大多数分光光度计的基本工作原理是用可变波长的准直单色光照射被测物体,测量它的反射率、吸收率或光的散射等光学特性,作为与波长的函数关系。这种仪器被称为扫描分光光度计,因为它们的操作中包括扫描光谱区域。
0uBl>A7qhn 在大多数情况下,分光光度计包含宽带
光源(白光源),例如白炽灯或者高压气体放电灯,后跟一个可调
参数单色仪–例如,基于切尔尼–特纳单色仪的衍射光栅。在单色仪之后,有一束相对较弱的光束,其光束半径通常为几毫米,并具有良好的发散角(但比具有相同光束半径的
激光束发散角大得多),该光束可以穿过(或到达)样品。
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图1:扫描单光束分光光度计的基本设置。
bH"hX 3sd"nR?aX 只有一小部分来自灯的光到达样品。
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z 在任何时候,只有一小部分的光功率可用于测量。第一个原因是所使用的灯向各个方向都发射光,而人们只能利用在某个小范围的方向上辐射的光。此外,一次仅使用一小部分频谱。特别是当需要高光谱分辨率时,为了获得足够高的光谱分辨率,可能需要很长的测量时间才能获得足够高的信噪比,并且整个测量时间可能相当长。使用一种可以同时具有高度灵敏度和速度的光电探测器例如光电倍增管是很有帮助的。
`^lYw:xA 可调
激光器可以向样品发送更多的光,但这种产品通常不实用。
&=4(l|wcg 或者,可以使用某种可调激光器,这可以提供高出几个数量级的光谱亮度。测量时间可以大大减少。然而,可调激光器在光谱范围方面受到很多的限制,也更昂贵和更难使用。因此,大多数分光光度计仍然依赖宽带光源和单色仪。
~|<m,)! 一种中间解决方案是使用超连续谱光源,它有高度的空间相干性,因此它可以大幅提高信号和相应减少的测量时间。这种光源可以覆盖比可调激光器更宽的光谱范围。
uc|45Zxt 如何校准仪器读数?
CbN!1E6). 单色仪在扫描不同波长时获得的强度(更准确地说:光功率)会发生重大变化,并且还还可能表现出时间漂移,例如由于温度变化或所用灯的老化。此外,光电探测器的响应度通常与波长有关。由于这些原因,例如,吸收率或反射率的精确测量需要与可能存在物体的强度进行比较。
WxF:~{ 在单光束分光光度计中,使用单独的校准扫描进行校准,其中不插入样品或参考样品。例如,根据所需的精度,可能需要经常进行校准扫描,或者每天只进行一次。
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