紫外可見分光光度計由光源、單色器、樣品池、檢測器、記錄裝置以及數據處理等部分組成。為得到全波長范圍(200~800nm)的光,使用分立的雙光源,其中氘燈的波長為185~395nm,鎢燈的為350~800nm.
絕大多數儀器都通過一個動鏡實現光源之間的平滑切換,可以平滑的在全光譜范圍內掃描。光源發(fā)出的光通過光孔調制成光束,然后進入單色器;單色器由色散棱鏡或衍射光柵組成,光束從單色器的色散原件發(fā)出后成為多組分不同波長的單色光,通過光柵的轉動分別將不同波長的單色光經狹縫送入樣品池,然后進入檢測器,后由電子放大電路放大,從微安表或數字電壓讀取吸光度,或通過計算機處理,得到光譜圖。
紫外可見分光光度計一般都盡量避免在光路中使用透鏡,主要使用反射鏡,以防止由儀器帶來的吸收誤差。當光路中不能避免使用透明元件時,應選擇對紫外、可見光均透明的材料。
近年來,儀器的發(fā)展主要集中在檢測器和光柵的改進上,以及提高儀器的分辨率、準確性和掃描速度,大限度的降低雜散光干擾。
絕大多數儀器都通過一個動鏡實現光源之間的平滑切換,可以平滑的在全光譜范圍內掃描。光源發(fā)出的光通過光孔調制成光束,然后進入單色器;單色器由色散棱鏡或衍射光柵組成,光束從單色器的色散原件發(fā)出后成為多組分不同波長的單色光,通過光柵的轉動分別將不同波長的單色光經狹縫送入樣品池,然后進入檢測器,后由電子放大電路放大,從微安表或數字電壓讀取吸光度,或通過計算機處理,得到光譜圖。
紫外可見分光光度計一般都盡量避免在光路中使用透鏡,主要使用反射鏡,以防止由儀器帶來的吸收誤差。當光路中不能避免使用透明元件時,應選擇對紫外、可見光均透明的材料。
近年來,儀器的發(fā)展主要集中在檢測器和光柵的改進上,以及提高儀器的分辨率、準確性和掃描速度,大限度的降低雜散光干擾。
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