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首页/服务范围/结构组成/紫外/可见/近红外漫反射测试
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仪器型号:PE lambda 750,岛津UV3600等
预约次数:29090次
服务周期:收到样品后平均2.0-4.0工作日完成
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申请用户 | 高校 | 下单项目 | 影响因子 | 期刊名称 | 奖励现金 | 申请时间 |
吴** |
华南理工大学 |
紫外/可见/近红外漫反射测试 |
31.6 |
Nano-Micro Letters |
500元 |
2024-09-03 |
张** |
南开大学 |
紫外/可见/近红外漫反射测试 |
29.4 |
Advanced Materials |
500元 |
2024-02-27 |
徐** |
中国计量大学 |
紫外/可见/近红外漫反射测试 |
18.6 |
Journal of Advanced Ceramics |
400元 |
2024-11-15 |
许** |
武汉纺织大学 |
紫外/可见/近红外漫反射测试 |
18.5 |
Advanced Functional Materials |
400元 |
2024-11-26 |
孙** |
山东大学 |
紫外/可见/近红外漫反射测试 |
18.5 |
Advanced Functional Material |
400元 |
2024-10-15 |
刘** |
武汉大学 |
紫外/可见/近红外漫反射测试 |
16.823 |
Angewandte Chemie International Edition |
500元 |
2022-12-22 |
紫外可见光谱是利用物质对光的选择性吸收、透射或反射的特性,从而测定、分析、推断物质的组成、含量及结构。
1、定性分析:判断共轭关系及某些官能团。比如在(200~400)nm之间无吸收峰,说明该未知物无共轭关系,且不会是醛、酮,很可能是一个饱和化合物。
2、定量分析:用于测定物质的浓度或含量;
3、异构体的判断。例如:乙酰乙酸乙酯存在酮-烯醇互变异构体。酮式没有共轭双键,在204nm处有弱吸收;烯醇式有共轭双键,在245nm处有强吸收。故可根据它们的紫外吸收光谱可判断其存在与否。
4、纯度检查。例如,如果一化合物在紫外区没有吸收峰,而其中的杂质有较强的吸收,就可方便检出该化全物中的痕量杂质
紫外可见近红外光谱是一种用于物质分析和表征的技术,其依赖于物质对不同波长的光的吸收和散射特性。光谱的原理是物质能够对某些波长的光吸收,因为这些波长的光可以提供所需的能量以激发分子的电子轨道。吸收的光的强度作为波长的函数测定,形成一个光谱。
以日本Shimadzu UV-3600i Plus为例,一般测试步骤为:
液体样品:
打开机器预热20min,然后打开软件,设置好【开始波长】、【结束波长】、【数据间隔】、【扫描速度】、以及【光度值类型】、【狭缝宽度】等参数,在样品仓单元的参比侧和样品侧分别放入适量空白溶剂用于扣背景进行基线校正,校正完成后在样品侧放入待测样品,采集样品的谱图。
粉末样品:
打开机器预热20min,然后打开软件,设置好【开始波长】、【结束波长】、【数据间隔】、【扫描速度】、以及【光度值类型】、【狭缝宽度】等参数,利用硫酸钡标准白板进行基线扫描,校正完成后在样品侧放入待测样品,采集样品的谱图。
块体/薄膜样品:
先设置好【开始波长】、【结束波长】、【数据间隔】、【扫描速度】、以及【光度值类型】、【狭缝宽度】等参数,利用硫酸钡标准白板进行基线扫描后,在样品侧用夹具固定住样品,注意将测试面对准积分球样品窗口,采集样品的谱图。
液体、透明薄膜选吸收或透过;粉末、块体、不透明薄膜选吸收或反射。
粉末样品一般需要100mg以上,块状或薄膜样品要求尺寸>=1*1cm,测试范围200-2500nm。
液体样品(即配好需要浓度的溶液)样品量5ml或以上(润洗池子+测样3ml)吸光度范围达3Abs,浓度范围一般是:10ppb- 1000ppm,测试范围200-3300nm。非水溶剂请提供空白溶剂,测试时扣除背景使用!
吸光度A的定义是透射率T的负对数:A=-lgT。当透射率小于10%时,很明显,吸光度是可以大于1的。 吸光度(absorbance):是指光线通过溶液或某一物质前的入射光强度与该光线通过溶液或物质后的透射光强度比值的以10为底的对数(即lg(Iin/Iout))(百科资料定义)。 https://baike.sogou.com/v64327006.htm?ch=ww.xqy.xgbk 一般很容易误解为:吸收光的强度与入射光的强度的比值。
分别对应光源切换(光源强度的差异) 和检测器切换(信号水平的差异)的情况;300多的地方波动,是换灯所致,可见换到紫外; 800多的地方波动,是换检测器所致,近红外到可见;具体波动的波长位置因仪器不同而略有差异;实际的波动情况也和样品相关。
吸光度和漫反射的数据均可用来计算禁带宽度;具体方法见页面下方相关资料。
吸收率其实是个不太严谨的概念,可理解为1-R%-T%的结果。\n\n但是实际应用中,吸收率的换算并不准确。因为无论是R%还是T%,本身测的都是相对的数值,且透过的测试和反射的测试,光打在样品的区域未必是一致的,导致1- R%-T%结果的误差,甚至出现负值。一般测试中,我们也不建议去算吸收率。严格意义讲,吸收率主要体现在特殊的薄膜材料,均质的,光学玻璃等。\n\n液体样品需要吸收率的数据,如果要用1-R%-T%去计算,确保样品比较稀,散射比较小或者可以忽略,这样R%就可以忽略;可预约透过率测试,得到透过率T%,再去1-T%。