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4.2仪器结构

分光光度法所采用的仪器称为分光光度计。紫外-可见分光光度计按其光学系统可分为单光束和双光束分光光度计、单波长和双波长分光光度计。分光光度计主要由光源、单色器、样品池、检测器和记录器组成,如图4-4所示。

图4-4 单光束分光光度计流程图

4.2.1光源

在紫外检测中,一般要求光源能够发射足够强度的连续光谱,具有良好的稳定性,辐射能量随波长无明显变化,使用寿命长。常用的光源有两种:钨灯和氘灯。钨灯是可见区和近红外区最常用的光源,它是一种热光源,发射的是连续光谱,使用的波长范围为300~2500nm。氘灯是一种气体放电灯,可使用范围160~360nm,其在接通电路时会放电发光。

4.2.2单色器

单色器是一种将光源的混合光分解为单色光,并能任意改变波长的装置,它是分光光度计的核心,通常由入射狭缝、准直镜、色散原件、物镜和出射狭缝等构成。其中,色散原件是关键。紫外-可见分光光度计均采用棱镜或光栅作为色散原件,它们能将复合光分解为各种波长的单色光。

4.2.3样品池

样品池,又称吸收池,用于盛放溶液。根据材料分为玻璃样品池和石英样品池。其中,玻璃样品池用于可见光区光谱测定,石英样品池用于紫外和可见光区光谱测定。样品池的两个光学面必须平整光洁,使用时不能用手触摸。

4.2.4检测器

检测器的作用是将透过样品池的光信号转变为电信号输出,其输出信号的大小与透过光的强度成正比。常用的检测器有光电池、光电管、光电倍增管、二极管阵列等。其中,光电倍增管应用最为广泛,具有响应速度快,可检测10 -8 ~10 -9 s的脉冲光。

4.2.5记录器

经光电倍增管转变的电信号,再经适当放大,可被记录器记录。随着计算机技术的发展,现在的分光光度计一般采用计算机实现自动控制、记录和数据处理。 lk1o/FE1DJ0b+UFMIKF9KYxoQPb7HIOIdItLBXQ79tBFxKzzd2o0AjfDppMZZgMj

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