Cтраница 1
Абсорбционная спектрофотометрия изучает изменение интенсивности электромагнитного излучения различной длины волны, вызванное взаимодействием излучения с веществом. Если среда, через которую проходит излучение от источника сплошного спектра прозрачна для излучения, то изменяется только скорость распространения излучения, которая становится меньше, чем в вакууме. Количественно уменьшение скорости выражается через показатель преломления п c / v, где сии - скорости распространения электромагнитного излучения в вакууме и в данной среде. Спектр поглощения такой прозрачной среды представляет собой непрерывную полосу. Если среда поглощает излучение, то наблюдаемый спектр содержит одну или несколько полос поглощения. [1]
Пламенная атомная абсорбционная спектрофотометрия, или пламенная абсорбционная спектрофотометрия, - процесс, во время которого атомы, ионы или ионные комплексы элемента, распыленного до основного состояния в пламени, поглощают свет при длине волны, характерной для данного элемента. [2]
В абсорбционной спектрофотометрии обычно имеют дело с достаточно мощными световыми потоками, когда роль темнового тока оказывается несущественной. [3]
Применение абсорбционной спектрофотометрии в видимой и ультрафиолетовой областях спектра для методик количественного определения основано на том факте, что поглощаемость вещества обычно является константой, независимой от интенсивности падающего излучения, длины кюветы и концентрации, вследствие чего концентрация может быть определена фотометрически. [4]
Метод абсорбционной спектрофотометрии основан на измерении светопоглощения в центре атомной линии при просвечивании паров анализируемого вещества. По чувствительности он превосходит эмиссионные спектральные методы, но несмотря на это редко применяется, поскольку резонансные линии брома лежат в труднодоступной для фотометрирования вакуумной УФ-области. [5]
Применены методы абсорбционной спектрофотометрии к анализу ароматических углеводородов С6 - С8 в ультрафиолетовой области спектра. [6]
Абсорбциометрией или абсорбционной спектрофотометрией называется метод количественного анализа, основанный на определении концентрации вещества по спектру поглощения. Анализ проводят следующим образом. Через анализируемый раствор ( иногда через газ или даже твердое тело) пропускают пучок видимого или невидимого света известной длины волны. По тому, какая часть этого света поглощается раствором, заключают о концентрации поглощающего свет вещества. [7]
В некотором простом приборе для абсорбционной спектрофотометрии используют пробирки в качестве кювет для пробы. [8]
Одним из примеров количественного использования ультрафиолетовой абсорбционной спектрофотометрии является метод, применяемый на заводах синтетического каучука для контроля концентрации антиоксиданта фенил-р-нафтиламина ( неозон Д) в сыром бутадиенстирольном каучуке SBR. Метод использует сильную широкую полосу поглощения вблизи длины волны 3090 А. При этой длине волны в качестве растворителей можно использовать толуол или метилциклогексан. Точно взвешенный образец каучука, содержащий приблизительно 1 5 - 2 мг фенил-р-нафтиламина ( обычно 0 12 г SBR), растворяют в 200 мл толуола или метилциклогексана в мерной колбе емкостью 250 мл. После растворения объем доводят до 250 мл и измеряют оптическую плотность раствора А при длине волны 3090 А. Используют кварцевые кюветы толщиной 1 см, а в качестве фона - тот же растворитель, заливаемый в парную кювету. Если оптическая плотность лежит за пределами 0 4 - 1 0, то концентрацию исходного раствора изменяют так, чтобы ввести поглощение в указанный интервал, и соответственно изменяют вычисления. [9]
Дается детальный математический анализ ошибок дифференциальной абсорбционной спектрофотометрии, Библиография-60 наименований. [10]
Пламенная атомная абсорбционная спектрофотометрия, или пламенная абсорбционная спектрофотометрия, - процесс, во время которого атомы, ионы или ионные комплексы элемента, распыленного до основного состояния в пламени, поглощают свет при длине волны, характерной для данного элемента. [11]
Следует отметить, что, помимо пламенной атомной абсорбционной спектрофотометрии, разрабатывается методика беспламенной атомной абсорбционной спектрофотометрии. [12]
![]() |
Схема атомно-абсорбционного.| Изображение типичной щелевой горелки. [13] |
В принципе атомно-абсорбционная спектрометрия сходна с молекулярной абсорбционной спектрофотометрией. В атомно-абсорбцион-ной спектрометрии для получения информации о виде и количестве атомов, присутствующих в химической пробе, используют спектры поглощения свободных атомов. Эта информация указывает на элементный состав пробы. Аппаратура, используемая в атомно-абсорбционной спектрометрии, обеспечивает четкие сведения об этих характеристиках. [14]
Важнейшими областями спектроскопии являются качественная и количественная эмиссионная спектроскопия, абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра, а также комбинационное рассеяние света. [15]