为什么玻璃可见光透射比要求过两种玻璃后光强不同

***《仪器分析》考试重点***
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&光分析法导论光学分析法:基于电磁辐射与待测物质相互作用后所产生的辐射信号与物质组成及结构关系所建立起来的分析方法。可分为光谱法和非光谱法两大类。一、电磁辐射的基本性质:1、& 电磁辐射(电磁波)以接近光速(真空中为光速)传播的能量;2、& 电磁辐射具有波动性和微粒性。二、光谱法分类按光谱产生方式:吸收光谱、发射光谱、散射光谱按照产生光谱的物质类型:原子光谱、分子光谱、固体光谱按光谱的性质和形状:线光谱、带光谱、连续光谱
&紫外-可见光谱法(200-800nm光谱区内的分子吸收光谱)一、紫外-可见光谱仪的原理:产生于价电子在电子能级间的跃迁。(当一束波长范围为200-800nm的紫外-可见光照射分子时,若分子中的某些价电子的能级差恰好等于某一波长的光能量时,则该波长的光就会被该物质选择性的吸收,价电子就会从基态跃迁到激发态。)分子具有三种不同能级:电子能级、振动能级和转动能级。三种能级都是量子化的,且各自具有相应的能量。价电子跃迁的同时,伴随着核振动、分子自身转动能级的跃迁(带状光谱)。二、紫外-可见光谱仪的基本构成及作用光源&单色器&样品室&检测器&信号指示系统光源:提供入射光。(紫外光区主要采用氢灯和氘灯;可见和近红外区常用钨灯和碘钨灯)单色器:将光源辐射的复合光分解为单色光的装置。样品室:放置各种类型的吸收池(比色皿)和相应的池架附件。(吸收池主要有石英池和玻璃池两种。石英池适用于可见光区和紫外光区,玻璃池只用于可见光区)检测器:测量单色光透过溶液后光强度变化的装置。信号指示系统:将检测器输出的信号放大并显示出来。
三、紫外-可见光谱仪的类型及主要区别单波长光谱仪:结构简单、操作方便、价格便宜、适用于常规分析,但测定结果易受电源波动影响。双波长光谱仪:自动记录,快速全波段扫描。可消除光源不稳定、检测器灵敏度变化等因素的影响,特别适合于结构分析。仪器复杂,价格较高。主要区别:双波长光谱仪采用两个单色器。
&红外吸收光谱法(0.8-1000mm光谱区内的分子吸收光谱)一、红外光谱的形成过程和产生条件:形成过程:样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射, 使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线,即红外光谱。产生条件:1、照射分子的红外辐射的频率与分子某种振动方式的频率相同。&&&&&&& &&2、辐射与物质间有耦合作用(偶极矩发生变化)。二、红外光谱法样品的要求:1、必须预先将样品提纯到98%以上。2、样品不能含水分。3、所用溶剂必须对红外光无吸收。三、红外光谱仪分类:色散型红外光谱仪、傅立叶变换红外光谱仪1、& 色散型红外光谱仪:光源:硅碳棒、能斯特灯样品池:NaCl、KBr等材料单色器:光栅(傅里叶变换红外光谱仪不需要分光)检测器:真空热电偶(傅里叶变换红外光谱仪采用热释电(TGS)和碲镉汞(MCT)检测器)2、& 傅里叶变换红外光谱仪的优点①扫描速度快 ②灵敏度高 ③分辨率高 ④测定的波谱范围宽 ⑤适合与各种分析仪器联用
&原子吸收光谱法一、原理:基于蒸汽相中被测元素的基态原子对其共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素含量的方法。二、原子吸收谱线变宽的原因及对测量的影响①自然变宽 ②多普勒变宽(热变宽) ③压力变宽 ④场致变宽 ⑤自吸变宽无论哪一种因素引起谱线变宽,其结果都导致原子吸收分析灵敏度下降。
三、原子吸收光谱仪的组成光源&原子化器&单色器&检测系统&工作站光源:发射待测元素的特征谱线。(空心阴极灯)原子化器:产生气态的基态原子,以便吸收特征谱线。单色器:将欲测谱线发出并投射到检测器中。检测系统:将光信号转化为电信号。
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品评校花校草,体验校园广场为什么单色自然光透过起偏器光强变为原来的一半? - 知乎7被浏览3828分享邀请回答lqcc./cui/content/6.1.htm[2]:[3]:141 条评论分享收藏感谢收起01 条评论分享收藏感谢收起1 个回答被折叠()联系人:刘先生
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