Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Дифференциальный спектр можно получить не только на двухволновом спектрофотометре. С помощью подходящей электронной схемы можно легко взять производную любой непрерывной функции этот принцип вполне применим к спектрам поглощения.

ПОИСК





Источники излучения

из "Инструментальные методы химического анализа "

Дифференциальный спектр можно получить не только на двухволновом спектрофотометре. С помощью подходящей электронной схемы можно легко взять производную любой непрерывной функции этот принцип вполне применим к спектрам поглощения. [c.65]
Еще один способ основан на использовании колеблющейся преломляющей пластинки, которую помещают вблизи одной из щелей монохроматора. Как видно из рис. 3-15, поток излучения, проходящий через такую пластинку из кварца, смещается, но остается параллельным первоначальному направлению. При колебании пластинки взад и вперед на несколько градусов длина волны выходящего потока будет колебаться по синусоиде вокруг среднего значения в пределах нескольких нанометров это пример волновой модуляции [11]. Электронный усилитель настраивают на частоту колебаний и в результате получают дифференциальный спектр. [c.65]
На дифференциальном спектре имеются пики и впадины, соответствующие точкам перегиба на обычном спектре, но степень разрешения гораздо выше. На рис. 3-16 сравниваются обычный и дифференциальный спектры раствора для никелевого гальванопокрытия, содержащего небольшое количество сахарина [12]. (Сахарин, имид о-сульфобензойной кислоты, улучшает физические свойства гальванопокрытия из никеля.) На обычном спектре видны два небольших отклонения, которые с таким же успехом можно и не заметить, а на производной кривой они превратились в максимумы, легко поддающиеся измерению. , I На рис. 3-17 приведены обычный и дифференциальный спектры поглощения двух близких по строению стероидов [13](. Полосы поглощения обоих соединений гораздо легче обнаружить на дифференциальном, а не на обычном спектре. [c.67]
Лампа накаливания с вольфрамовой нитью остается непревзойденным источником излучения в спектрофотометрии в видимой и ближних УФ- и ИК-областях (примерно от 320 нм до 3,5 мкм). Срок службы этих ламп при высокой температуре можно существенно увеличить введением в баллон небольшого количества паров иода. Такая лампа называется галоген-вольфрамо-вой (иногда йодно-кварцевой, так как баллон изготовляют часто из кварца, а не из стекла, что позволяет работать при более высокой температуре). Иод реагирует с испарившимися или распыленными атомами вольфрама с образованием летучего соединения, которое при соприкосновении с раскаленной нитью подвергается пиролизу, но при этом атомы металла осаждаются на нити, а не на холодных стенках баллона. [c.68]
Для УФ-области широко применяются водородные и дейте-риевые газоразрядные лампы, используемые при 160—130 нм. Дейтериевая лампа дает несколько более интенсивное излучение, чем водородная, дольше служит, но стоит дороже. Ксено-новая дуговая лампа охватывает большой интервал длин волн, но в абсорбционной спектроскопии редко требуется столь мощное излучение. [c.68]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте