drs

更新时间:2022-12-31 16:11:48 阅读: 评论:0


2022年12月31日发(作者:幸福是什么教学设计)

紫外漫反射(UV-Vis-DRS)紫外可见吸收光谱UV-VIS

⼀、紫外可见吸收光谱的基本知识

紫外吸收光谱和可见吸收光谱都属于分⼦光谱,简称:UV-Vis。它们都是由于价电⼦的跃迁⽽产⽣的。利⽤物质的分⼦

或离⼦对紫外和可见光的吸收所产⽣的紫外可见光谱及吸收程度可以对物质的组成、含量和结构进⾏分析、测定、推

断。

对于紫外可见光谱⽽⾔,不论是紫外可见吸收还是紫外可见漫反射,其产⽣的根本原因多为电⼦跃迁.

⼆、紫外可见漫反射的基本知识

1、基本原理和介绍

紫外可见漫反射(UV-VisDRS)可⽤于研究固体样品的光吸收性能,催化剂表⾯过渡⾦属离⼦及其配合物的结构、氧化

状态、配位状态、配位对称性等。

2、漫反射是什么?

当光束⼊射⾄粉末状的晶⾯层时,⼀部分光在表层各晶粒⾯产⽣镜⾯反射;另⼀部分光则折射⼊表层晶粒的内部、经部

分吸收后射⾄内部晶粒界⾯,再发⽣反射、折射吸收。如此多次重复,最后由粉末表层朝各个⽅向反射出来,这种辐射

称为漫反射光(diffureflection)。

漫反射光谱是⼀种不同于⼀般吸收光谱的在紫外、可见和近红外区的光谱,是⼀种反射光谱,与物质的电⼦结构有关。

漫反射吸收曲线作为⼀种重要的表征⼿段,可以很好的表征半导体材料的能级结构及光吸收性能。

漫反射光谱还可以⽤于研究催化剂表⾯过渡⾦属离⼦及其配合物的结构、氧化状态、配位状态、配位对称性;在光催化研

究中还可⽤于催化剂的光吸收性能的测定;可⽤于⾊差的测定等等。

反射峰通常很弱,同时,它与吸收峰基本重合,仅仅使吸收峰稍有减弱⽽不⾄于引起明显的位移。对固体粉末样品的镜

⾯反射光及漫反射光同时进⾏检测可得到其漫反射光谱。

3、紫外可见漫反射光谱的测试⽅法——积分球法

积分球是漫反射测量中的常⽤附件之⼀,其内表⾯的漫反射物质反射系数⾼达98%,使得光在积分球内部的损失接近

零。漫反射光是指从光源发出的的光进⼊样品内部,经过多次反射、折射、散射及吸收后返回样品表⾯的光。这些光在

积分球内经过多次漫反射后到达检测器。

积分球⼜称为光通球,是⼀个中空的完整球壳,其典型功能就是收集光。积分球内壁涂⽩⾊漫反射层(⼀般为MgO或者

BaSO4),且球内壁各点漫反射均匀。光源S在球壁上任意⼀点B上产⽣的光照度是由多次反射光产⽣的光照度叠加⽽成

的。

采⽤积分球的⽬的是为了收集所有的漫反射光,⽽通过积分球来测漫反射光谱的原理在于:由于样品对紫外可见光的吸收

⽐参⽐(⼀般为BaSO4)要强,因此通过积分球收集到的漫反射光的信号要弱⼀些,这种信号的差异可以转化为紫外可

见漫反射光谱。采⽤积分球可以避免光收集过程引起的漫反射的差异。

三、UV-VISDRS紫外漫反射和UV-VIS紫外分光光度仪是同⼀个仪器吗?

是同⼀个仪器。⾃然光照射物质分为两种情况,⼀种是可见光,⼀种是漫反射。液体我们可以直接⽤紫外可见反应池测

出来它的吸光度,但是固体物质怎么知道它的吸光度呢。这时我们就要通过漫反射来测试它的吸光度。UV-VIS紫外分

光光度仪必须添加附件才能够实现DRS紫外漫反射,例如岛津的Uv3600仪器必须配备积分球附件或者⼤样品室才能测

量漫反射。所以他们是同样的仪器,只不过在测量的时候要换⼀下装置。

液体可能做吸光度⽐较多,固体的话DRS和UV-vis图形不⼀样,但是意义是差不多的的,可能有时候需要根据图形的线

性拟合得到其他的数据,这就要根据你⾃⼰的表征⽬的来选择了。

性拟合得到其他的数据,这就要根据你⾃⼰的表征⽬的来选择了。

四、紫外分光光度计与紫外漫反射的区别:

前者:采⽤透射⽅式,所测样品为溶液

后者:采⽤漫反射的⽅式(积分球),所测样品为固

体、粉末、乳浊液和悬浊液

漫反射光是指从光源发出的光进⼊样品内部,经过多次反射、折射、散射及吸收后返回样品表⾯的光.

五、紫外可见分光光度计和紫外吸收光谱仪的区别

紫外可见分光光度计和紫外吸收光谱仪是指同⼀种仪器,不过紫外可见分光光度计是常⽤的名字。好的紫外可见分光光

度计功能很强⼤,有多种测量模式:

1.测定吸光度,可多波长或单波长测量,常⽤于定量分析;

2.测量物质的紫外可见吸收光谱

常⽤于定性分析,也可定量;

3.测量吸光度-时间曲线

本文发布于:2022-12-31 16:11:48,感谢您对本站的认可!

本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/66480.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

上一篇:中国同盟会
下一篇:漫天风雪
标签:drs
相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 专利检索| 网站地图