분광광도법 기기 요약

2018. 8. 18. 17:46전공화학 이야기/분석화학

 

분광 광도법 : 기기 및 응용

 

  1. 분광 광도계

    1. 홑빛살 분광 광도계, 겹빛살 분광광도계

    2. 광원 : 텅스텐 램프 (가시광선, 근적외선 영역), 중수소 아크 램프(자외선 영역), 글로바, 레이저

    3. 단색화 장치 : 회절발, 프리즘, 인접한 흡수띠를 분리하려면 좁은 슬릿폭과 신호대 잡음비가 감소해야해야 한다.

    4. 검출기 : 광전증배관, 입사 광자의 파장에 따라 전기신호가 달라진다.

    5. 광다이오드 배열 분광 광도계 : 전체 스펙트럼을 한번에 기록한다.

  2. 혼합물 분석

    1. 등흡수점 : 한 개의 등흡수점이 관찰되면, 두가지 주요 화학종이 존재하다는 증거이다.

    2. 분광광도법 적정 : 종말점을 검출하기 위해 전자기선의 흡수 방출을 모니터한다.

    3. 보정된 흡광도 =


  3. 폼알데하이드 분자가 빛을 흡수하면?

    1. 전자상태 : AO, MO, 전자전이, 단일항 상태, 삼중항 상태

    2. 진동 및 회전 상태 : 1746 파수를 흡수하면 C-O 신축진동을 일으킨다. 10파수 정도의 마이크로파 복사선 흡수는 회전속도를 증가시킨다.

    3. 복합된 전이 : 전자전이가 일어날 때 들뜬 진동 상태로, 다른 회전 상태로 전이할 수 있다. 때문에 전자의 흡수띠가 아주 넓다.

    4.  

 

형광

S1>S0 내부전환

수명이 짧다.

인광

S1 계간전이 >T0 계간전이 >S0

수명이 비교적 길다.

드물게 일어난다.

광화학

빛의 흡수에 의해 일어나는 화학 반응

화학 발광

화학 반응 결과 빛으로 에너지를 방출한다.

 

  1. 분석화학에서의 발광

    1. 발광 : 모든 전자기 복사선의 방출 현상이다. 시료가 흡수하는 과정에서 들뜨고, 최대 방출 파장에서 관찰하여 측정된다. 발광은 산란 복사선의 검출이 최소화되는 입사선에서 수직인 방향에서 관찰된다. 입사 복사선은 시료 중의 입자에 의해 측면으로 산란된다. 발광은 흡수보다 감도가 더 좋다.

    2. 방출 세기는 농도에 비례한다.

    3. 셀레늄의 형광 분석




출처 : 해리스 최신분석화학 제5판