Приборы и компоненты для фотометрического анализа. Простейшая фотометрическая схема Фотоэлектрические методы. В фотоэлектрических методах определяется.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Практическая работа Измерение ОП и коэф-та светопропускания на фотометрах или спектрофотометрах APEL 1. Установите необходимый фильтр (АР-101, АР-700)
Advertisements

Лавинные фотодиоды Выполнила студентка группы Сыромолотова А.В.
Дифракционная решетка На явлении дифракции основано устройство замечательного оптического прибора- дифракционной решетки.
Полупроводниковые лазеры. Полупроводниковым лазером называют оптоэлектронное устройство, генерирующее когерентное излучение при пропускание через него.
Компьютерная электроника Лекция 6. Разновидности диодов.
Световые приборы Работу выполнила ученица 10 «б» класса Фекличева Лидия уч.г.
Ла́мпа нака́ливания электрический источник света, в котором так называемое тело накала нагревается до высокой температуры за счёт протекания через него.
Волоконно - оптические линии связи. Цель работы : исследовать, как изменилась связь на железнодорожном транспорте при использовании волоконно - оптических.
Бесконтактное измерение температуры Общая информация Виды пирометров Типы температуры О самой работе Завершить показ Нажав эти кнопки вы перейдете на:
Тема урока: Электрические источники света Источники света по способу преобразования электрической энергии в световое излучение разделяются на две основные.
электрический источник света, в котором тело накала, помещённое в прозрачный вакуумированный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой.
Dinotec GmbH Применение УФ Возможности дезинфекции воды: 1.)посредством химического воздействия Хлор Диоксид хлора Озон.
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ROBITON® Cветодиодные лампы с профессиональным драйвером Cветодиодные лампы с профессиональным драйвером.
Фотодиод Выполнила: студентка группы Степанова К.В.
Диапазоны оптической области электромагнитных излучений 1. Крайний УФ диапазон1–10 нм 2. Дальнее УФ излучение10– 200 нм 3. Ближнее УФ излучение200– 400.
Инфракрасная спектрофотометрия. Спектрофотометрия (абсорбционная) физико-химический метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на изучении.
Выполнил студент гр Волосевич А.В. Смотреть.
СВЕТОДИОДЫ Светодио́д или светоизлучающий диод (СД, СИД, LED англ. Light-emitting diode) полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом или контактом.
Презентация на тему: Оптоволокно - высоконадежная система для передачи голоса и данных на большие расстояния. Обладая низкими потерями, оптоволоконная.
Излучения и спектры Помаскин Юрий Иванович МОУ СОШ 5 г. Кимовск
Транксрипт:

Приборы и компоненты для фотометрического анализа. Простейшая фотометрическая схема Фотоэлектрические методы. В фотоэлектрических методах определяется мощность светового потока, прошедшего через исследуемы раствор. Оптические приборы, измеряющие световой поток только видимого диапазона, называются фотоэлектроколориметрами. Приборы которые измеряют световой поток в УФ, видимом диапазоне и ИК диапазоне, называют фотометрами.

Приборы и компоненты для фотометрического анализа. Фотометр – оптический прибор, позволяющий измерять световой поток на фиксированных длинах (диапазонах) волн. Основные компоненты одноканального фотометра

Приборы и компоненты для фотометрического анализа. Спектрофотометр – оптический прибор, который разлагает световой поток на непрерывный спектр и позволяет измерять его на любой длине волны в пределах оптического диапазона. Основные компоненты спектрофотометра

Компоненты фотометрических приборов. Источники света. Лампы. Тепловые источники света: типичный тепловой излучатель лампа накаливания (SF1904+, SF3300, АР-101, BR-501, BR-5000N). Спектр излучения лампы накаливания является непрерывным и полностью перекрывает оптический диапазон от 340 до 1000 нм. Однако, интенсивность излучения в ультрафиолетовой области в сотни раз меньше, чем в инфракрасной. Для выравнивания неравномерности спектра в оптическую систему вводят специальные поглощающие светофильтры. Преимущества: дешевизна, легкая доступность, универсальность. Недостатки: малый срок службы, помутнение лампы вследствие испарения материала, из которого сделана нить накаливания, относительно большой размер.

Компоненты фотометрических приборов. Источники света. Лампы. Галогеновые лампы: по структуре аналогичны лампам накаливания, но содержат в газе наполнителе добавки галогенов (бром, хлор, фтор, йод) или их соединения. В галогеновых лампах также используются инертные газы-наполнители. Использование инертных газов значительно уменьшает испарение вольфрама и увеличивает время работы лампы. (PD303, PD303S, PD303UV) Преимущества: отсутствие помутнения лампы, увеличенный срок службы, компактный размер. Недостатки: дороговизна, необходимость заказывать лампы у производителя оборудования.

Компоненты фотометрических приборов. Источники света. Лампы. Дейтериевые лампы: представляет собой стеклянную трубку с кварцевым окошком, содержащую анод и катод, заполненную газом дейтерия. Эти лампы относятся г газосветным источникам с дуговым зарядом. Они дают непрерывный спектр в УФ-области ( нм) (PD- 303UV) Преимущества: возможность работы в УФ диапазоне. Недостатки: дороговизна, необходимость заказывать лампы у производителя оборудования. Источники света. Светодиоды. Светодиод: полупроводниковый прибор, электрическую преобразующий электрическую энергию в энергию оптического излучения. (AP-700, HG-202) Преимущества: возможность выбора светодиода с нужным спектром излучения. Недостатки: невозможность широкого применения

Компоненты фотометрических приборов. Источники света. Светодиод. Светодиод: (AP-700, HG-202) Преимущества: Недостатки:

Компоненты фотометрических приборов. Фильтры. Стеклянный абсорбционный фильтр. Стеклянный абсорбционный фильтр: самый простой тип фильтра, это тонкое цветное стекло. Обычно стеклянные фильтры из цветного стела имеют спектральную полосу более 50 нм и относятся к широкополосным фильтрам. (AP-101, AP-700, HG-202) Преимущества: дешевизна, простота изготовления. Недостатки: не является монохроматором, пропускает свет в относительно широком диапазоне волн.

Компоненты фотометрических приборов. Фильтры. Узкополосные интерференционные фильтры. Узкополосный интерференционный фильтр: Обеспечивают точную установку длины волны. В современных б/х анализаторах наиболее распространены фильтры с габаритным диаметром 12,7 мм и световой зоной (диаметр светопропускания) 8 мм (SF1904+, SF3300). Конструкция фильтра: Интерференционное покрытие наносится на одну из двух подложек из плавленого кварца. Подложки монтируются в металлическую оправу. Между положками находится инертный газ, обеспечивающий защиту и стойкость дифракционного покрытия. Конструкция фильтров видимого диапазона более проста, так как требования к фильтрам не столь жесткие. Инертный газ в них не используется. Преимущества: Является монохроматором. Обеспечивают достаточно установку длинны волны ±2 нм; спектральная полоса 10 нм ± 1 нм, подавление постороннего света в диапазоне от 100 до 1200 нм (кроме рабочей полосы пропускания). Недостатки: сложность изготовления, дороговизна.

Компоненты фотометрических приборов. Монохроматоры. Дифракционная решетка. Монохроматор: оптическая система для выделения узких участков спектра излучения с заданной длинной волны (PD-303, PD303S, PD303UV). В спектральных приборах высокого класса применяются дифракционные решетки. Вне зависимости от способа изготовления решетки представляют собой периодические структуры (полосы или штрихи). Качественные решетки должны содержать не менее линий/мм для точной установки заданной длинны волны. При падении на решетку белого света за решеткой возникает разложенный по цветовым пучкам свет, т.е. решетка разлагает свет на спектральные составляющие. Преимущества: возможность установки практически любой длинны волны. Недостатки: дороговизна, сложность изготовления.

Компоненты фотометрических приборов. Приемники оптического излучения. Фотодиоды и устройства считывания. Фотодиоды: полупроводниковые приборы, основанные на фотоэфекте, использующие одностороннюю проводимость p-n перехода, при освещении которого появляется э.д.с. (фотогальванический режим) или (при наличии питания) изменяется значение обратного тока. (фотодиодный режим) оптическая система для выделения узких участков спектра излучения с заданной длинной волны (AP-101, AP-700, HG-202, BR-501, PD-303, PD303S, PD303UV, SF1904+, SF3300). Устройства считывания: Величина электрического сигнала фотопреобразователя может считываться и отображаться на цифровых индикаторах, ЖК индикаторах или дисплее. Цифровые устройства индикации подключаются к выходу блоков усиления тока (усилителям) и цифровой обработки фотометрических данных и обеспечивают визуальное отображение чисел, соответствующих ОП, пропусканию или концентрации. Современные фотометры имеют микропроцессорные устройства считывания величины фототока и программного определения плотности образца относительно плотности бланка.