double arrow

Спектроскопия поглощения УФ и видимой областей спектра

Спектральные методы, использующие диапазон ЭМИ  –  см, называются спектроскопией видимой области. Фактически она объединяет два спектральных метода: УФ-спектроскопию средней области (0,2 – 0,4 мкм) и спектроскопию видимой области (0,4 – 0,76 мкм). В этом диапазоне поглощение света обусловлено переходами внешних валентных электронов на возбужденные уровни, поэтому спектры получили название электронных. Так как в этом диапазоне воздействие ЭМИ на глаз вызывает ощущение цвета, то вещества, имеющие окраску и поглощающие излучение в интервале 180 – 800 нм, получили название хромофоров, а химические группы, сообщающие окраску веществу, называют хромофорными.

Регистрацию спектров видимой области выполняют на приборах, снабженных кварцевой оптикой, называемых спектрофотометрами. Такие приборы работают в диапазоне длин волн: 200 – 850 или 200 – 1200 нм, т.е. частично захватывают ближнюю ИК-область. Источником возбуждения ЭМИ в них служат ртутные или ксеноновые газоразрядные лампы. Ксеноновая лампа предпочтительней, так как имеет сплошной спектр излучения и легко калибруется (нормируется) по энергии излучения. Анализировать этим методом можно прозрачные пленки или растворы, которые помещают в кварцевые кюветы толщиной 10 мм. В качестве растворителей используют дистиллированную воду, некоторые органические вещества. Это такие растворители, как предельные углеводороды, спирты, галогенпроизводные (, , ), ацетон.

Полярные растворители существенно влияют на положение полосы поглощения в спектре, что необходимо учитывать в ходе анализа. За базовую частоту принимают положение максимума полосы в УФ-спектре при использовании только неполярных растворителей. Смещение положения (частоты) максимума полосы поглощения в спектре вследствие воздействия каких-либо факторов называют сдвигом. Различают батохромный (красный) или длинноволновый и гипсохромный (синий) или коротковолновый сдвиг. Так как большинство порошковых материалов не прозрачны для данного диапазона длин волн, то с ними работают в режиме отражения света. Спектры отражения позволяют рассчитывать энергию перехода электронных уровней.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: