『壹』 什么是单色器其作用和原理是什么谢谢
单色器是指将光源发出的光分离成所需要的单色光的器件。单色器的主要原理:将光源发射的复合光分解成单色光,并可从中选出一任意波长单色光。
单色器由入射狭缝、准直镜、色散元件、物镜和出射狭缝构成。其中色散元件是关键部件,作用是将复合光分解成单色光。入射狭缝用于限制杂散光进入单色器,准直镜将入射光束变为平行光束后进入色散元件。物镜将出自色散元件的平行光聚焦于出口狭缝。出射狭缝用于限制通带宽度。
(1)单色光检测装置扩展阅读
单色器的作用过程:
1、入射狭缝:光源的光由此进入单色器。
2、准光装置:透镜或返射镜使入射光成为平行光束。
3、色散元件:将复合光分解成单色光,如棱镜或光栅。
4、聚焦装置:透镜或凹面反射镜,将分光后所得单色光聚焦至出射狭缝。
5、出射狭缝。
『贰』 光声光谱的仪器
光声光谱的设备及其原理如图2所示。入射光为强度经过调制的单色光,光强度调制可用切光器。光声池是一封闭容器,内放样品和传声器。图中所示的是固体样品,样品周围充以不吸收光辐射的气体介质,如空气。若是液体或气体样品,则用样品充满光声池。传声器应很灵敏,对于气体样品,电容型驻极体传声器比较适宜,它配以电子检测系统可测10-6℃的温升或10-9焦/(厘米3·秒)的热量输入。对于液体和固体样品,最好采用与样品紧密接触的压电陶瓷检测器。 【注】因无法显示小标字,上文中“10-6℃”表示10的负6次方度;“10-9焦”表示10的负9次方焦尔;“厘米3”表示立方厘米。
光声光谱检测的实验装置主要由四部分组成:激发光源、调制技术、光声池和声信号检测器。
激发光源
根据光源的种类一般可分为普通光源和激光光源两类。
常用的普通光源有:钨丝灯、碳弧灯、高压氙灯、卤素灯和能斯特灯等,这一类光源的特点是波长可变范围宽、价格较便宜,但缺点是分辨率较低;
常用激光光源包括:Ar离子激光器、He-Ne激光器、CO2 激光器、半导体激光器和可调特染料激光器等,以及目前新发展的一种量子多级激光器,无论是哪种激光器它们都具备共同的优点:单色性好、脉冲峰值功率大、波谱范围宽等。在光声谱的实验中,无论普通光源还是激光光源作为激发光源,都必须满足实验对它们的共同要求:辐射光的脉冲频率一定要在声频(50~1200Hz)范围以内 。
调制技术
一般情况下脉冲光源不需要特别调制即可直接使用,但在使用连续谱光源时,则需要对光束进行调制。光调制技术包括振幅调制和频率调制(或波长调制),其中振幅调制较为常用,其调制方法有机械斩波器、声-光调制和电-光调制。虽然振幅调制较为常用,但与之相比频率调制(或波长调制)能够消除由波长引起的如窗材料吸收等带来的背景干扰从而提高探测灵敏度,但该调制模式仅适用于窄线宽的吸收体 。
光声池
光声池是光声光谱实验的核心部分,它的设计是否合理直接影响到探测信号的灵敏度大小。为了提高探测信号的灵敏度,光声池在设计上必须满足以下要求 :
光声池内声信号不受外界信号的干扰;
最大限度地降低光声池内激光束与池壁、窗口及声信号探测器相互作用产生的干扰信号;
探测器类型和灵敏度的选择要合理;
最大化光声池内来自样品的声信号;
按照待测样品的种类和实验的类型设置光声池。
声信号检测器
光声信号的准确检测是光声光谱实验的重要环节。用于样品声信号检测的仪器有很多种,如微音器、压电传感器、折射率传感器和温度传感器等,其中较为常用的是微音器和压电传感器。每种类型的信号检测器都有它的优缺点,例如:微音器虽然探测灵敏度较高但带宽有限,所以在光声谱实验中要根据具体样品的类型和所用激发光源的情况来选择较为合适的声信号检测器。
『叁』 单色器有几部分组成,以及它们的作用
组成部分:入射狭缝、准直装置、色散装置、聚焦透镜或凹面反射镜、出射狭缝
各部分的主要作用:
①入射狭缝:采集来自光源或样品池的复合光
②准直装置:将入射狭缝采集的复合光分解为平行光
③色散装置:将复合光色散为单色光(即将光按波长排列)
④聚焦透镜或凹面反射镜:将单色元件色散后的具有相同波长的光在单色器的出口曲面上成像
⑤出射狭缝:采集色散后具有特定波长的光入射样品或检测器
『肆』 单光束分光光度计和双光束分光光度计的区别
单光束分光光度计和双光束分光光度计的区别从测量方式,特点结构,精准和适合度这四个方面来看。
一、从测量方式看区别
单光束分光光度计是由一束经过单色器的光,轮流通过参比溶液和样品溶液,以进行光强度测量的。
双光束分光光度计是以两束光一束通过样品、另一束通过参考溶液的方式来分析样品的分光光度计。
二、从特点结构看区别
单光束分光光度计的特点是:结构简单 价格便宜。
双光束分光光度计方式特点是:可以克服光源不稳定性、某些杂质干扰因素等影响,还可以检测样品随时间的变化。
三、从精准都看区别
单光束分光光度计测量结果受电源的波动影响较大,容易给定量结果带来较大误差。
双光束分光光度计结构复杂,可实现吸收光谱的自动扫描,具有较高的测量精密度和准确度。
四、从适合分析来看区别
单光束分光光度计结构复杂不适于做定性分析。
双光束分光光度计特别适合进行结构分析。
(4)单色光检测装置扩展阅读:
单光束原子吸收分光光度计一种结构简单的原子吸收光谱分析装置:其构造由空"L.'阴极幻一、原子化器、光学系统及检测器组成。它仅有测量光束,无参比光束,故不能消除光源辐射的不稳定性。
双光束紫外分光光度计开发出能够进行定量测量(标准曲线测量,可对物质进行浓度直读);动力学测试(测出物质浓度随时间变化OD值的变化);光谱扫描(可以对某一种物质进行全波段扫描,分析物质的特征波长,判断实验过程的误差)。
还有可以进行DNA/蛋白质测试、总磷总氮测试、重金属测试、农药残留测试、食品安全检测、热力发电金属离子测试等等,广泛应用于食品、药品、电力、生物研究、教学科研、化学化工、质量监督、水质环保和商检等各大领域。
V-1300型可见分光光度计,波长范围:320nm-1100nm,能满足不同物质的测试。
参考资料:网络——单光束原子吸收分光光度计
网络——双光束原子吸收分光光度计
『伍』 紫外线检测器是什么
紫外检测器概述
核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是液湘色谱仪中的一种紫外检测装置,回该仪器配有层析柱、恒答流泵、部分收集器等,即
组成一套完整的液色湘色谱分离分析系统。它可应用于现代生物学研究,药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单
位对具有紫外吸收的样品作定量分析。本仪器主要元器件均采用进口,仪器全部采用LED数字显示,使用方便。
电脑紫外检测仪除配有输出10 mV 记录仪信号外,还配有输出适合计算机积分仪的输口,这样很方便构成色谱工作站
系统。(可同时进行计算机和记录仪信号输出,亦可省去记录仪)
电脑紫外检测仪的数字显示设计为固定光吸收,A 显示计算机用和可变量程光吸收A显示记录仪用两种可选模式,这
样可方便于规范化读数,同时亦可根据科研需要进行可变量程的高灵敏度读数,这样可方便于对低浓度样品检测。
电脑紫外检测仪采用新型进口IP28 光电倍增管和改进型电路结构,使仪器工作更为稳定可靠。
『陆』 HPLC中PDA检测器是什么
二极管阵列检测器,英文表述为PDA(photo-diode array),是上个世纪八十年代发展起来一种用于液相色谱检测的光学多通道检测器。
二极管阵列检测器 即光电二级阵列管检测器又称光电二极管列阵检测器或光电二极管矩阵检测器,表示为PDA、PDAD是20世纪80年代出现的一种光学多通道检测器。
在晶体硅上紧密排列一系列光电二极管,每一个二极管相当于一个单色器的出口狭缝,二极管越多分辨率越高,一般是一个二极管对应接受光谱上一个纳米谱带宽的单色光。
此外,还有的商家称之为多通道快速紫外-可见光检测器,三维检测器等。光电二极管阵列检测器目前已在高效液相色谱分析中大量使用,一般认为是液相色谱最有发展、最好的检测器。
(6)单色光检测装置扩展阅读:
二极管阵列检测器的缺点:
1、只能检测有紫外吸收的物质;
2、流动相的选择有一定限制,流动相的截止波长必须小于检测波长 。
二极管阵列检测器的适用范围:
1、大多数有紫外吸收的化合物。
参考资料来源:网络-二极管阵列检测器
『柒』 紫外分光光度计由哪些部件构成,各有什么作用
紫外-可见分光光度计由5个部件组成:
①辐射源。必须具有稳定的、有足够输出功率的、能提供仪器使用波段的连续光谱,如钨灯、卤钨灯(波长范围350~2500纳米),氘灯或氢灯(180~460纳米),或可调谐染料激光光源等。
②单色器
。它由入射、出射狭缝、透镜系统和色散元件(棱镜或光栅)组成,是用以产生高纯度单色光束的装置,其功能包括将光源产生的复合光分解为单色光和分出所需的单色光束。
③试样容器,又称吸收池。供盛放试液进行吸光度测量之用,分为石英池和玻璃池两种,前者适用于紫外到可见区,后者只适用于可见区。容器的光程一般为0.5~10厘米。
④检测器,又称光电转换器。常用的有光电管或光电倍增管,后者较前者更灵敏,特别适用于检测较弱的辐射。近年来还使用光导摄像管或光电二极管矩阵作检测器,具有快速扫描的特点。
⑤显示装置。这部分装置发展较快。较高级的光度计,常备有微处理机、荧光屏显示和记录仪等,可将图谱、数据和操作条件都显示出来。
『捌』 光学仪器三个最基本的组成部分及其作用
光谱分析仪器的三个基本组成部分为:辐射源(及光源)发出光;单色器把光源辐射分解为单色光;辐射检测器和显示装置检测吸光度以及显示吸光度。
『玖』 紫外可见分光光度计的主要部件类型和基本性能
光源、提供入射光
单色器、是从复合光中分出波长可调的单色光的化学装置
吸收池、用于盛放溶液的装置
检测器、用于检测单色光通过溶液透射光的强度,并把这种光信号转为电信号的装置
信号处理器、放大信号以适当的方式显示及记录下来
『拾』 为什么紫外-可见分光光度计中单色器位于比色皿之前
单色器是将光源发射的复合光分解为单色光并可从中分出任一波长单色光的光学装置.所以要用单色器先分解光,再射到比色皿上,透过的光被检测器检测~