- •71. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-абсорбционного анализа.
- •72. Физические основы молекулярной спектроскопии поглощения уф- и видимого диапазона.
- •72. Физические основы молекулярной спектроскопии поглощения уф- и видимого диапазона.
- •73. Хромофорные и ауксохромные группы. Гипсохромный и батохромный сдвиги. Гипо- и гиперхромный эффекты
- •74. Вид и основные характеристики молекулярных спектров поглощения уф- и видимого диапазона.
- •76. Основные положения количественного фотометрического анализа.
- •77.Типы отклонений закона светопоглощения от линейности и их причины.
- •78.Метод Фирордта.
- •79.Метод Аллена.
- •80.Аналитические применения фотометрии.
- •81.Физические основы ик-спектроскопии. Типы колебаний в молекулах. Зависимость положения спектральной полосы поглощения от типа колебаний, вида атомов и др. Особенностей строения молекул.
- •82. Скелетные колебания и колебания характеристических групп.
- •83.Типичный вид ик - спектра сложного органического вещества. Основные характеристики ик - спектров.
- •84.Подготовка образцов в ик - спектроскопии.
- •85.Особенности конструкции ик - спектрометров.
- •86. Порядок идентификации веществ по их ик- спектрам.
- •87.Использование ик-спектроскопии для определения молекулярной структуры неизвестного вещества.
- •88.Использование ик-спектроскопии для количественного анализа и анализа смеси веществ.
- •89.Физические основы люминесцентного метода. Виды люминесценции и способы ее возбуждения.
- •90. Схема возбуждения и эмиссии люминесцентного излучения.
- •91. Взаимосвязь спектров поглощения и люминесценции. Правило Стокса, закон Стокса-Ломмеля.
- •92. Квантовый и энергетический выход люминесценции. Закон Вавилова.
- •93 Вид спектров люминесценции и их основные характеристики.
- •94. Зависимость интенсивности люминесценции от конц. Люминесцируемого вещества, температуры, рН, примесей.
- •95. Гашение флуоресценции
- •96.Прямой флуоресцентный анализ.
- •97. Косвенный флуоресцентный анализ.
- •98.Аппаратура и практическое применение люминесцентного анализа.
- •99. Схема и принцип действия фотометра люминесцентного.
99. Схема и принцип действия фотометра люминесцентного.
Рассмотрим оптическую схему фотометра люминесцентного ФЛ, приведенную на рис.64. Принцип действия этого фотометра основан на сравнении интенсивности люминесценции растворов, возбуждаемой излучением лампы.
В оптической схеме можно выделить ветвь возбуждающего излучения и ветвь флуоресцентного излучения - измерительную ветвь. В ветвь возбуждающего излучения входят следующие элементы: источник света, дающий излучение в диапазоне 300-600 нм; линза 2, с промощью которой расходящийся пучок от источника преобразуется в пучок параллельных лучей. для подбора характеристик возбуждающего излучения в параллельном ходе лучей установлены сетчатые ослабители 3, 4 и переменная ирисовая диафрагма 11, регулирующие интенсивность, и избирательные поглотители 5-10, т.е. цветные фильтры, с помощью которых подбирается спектральная характеристика возбуждающего излучения. Параллельный пучок лучей с помощью фокусирующей линзы 12 собирается в центре кювет 17 с исследуемым веществом, которые вводятся в измерительную ветвь поочередно. Каждая кювета имеет свою светоловушку 15. Кроме того, имеется поворотное зеркало 16. Светоловушки 15 и зеркало 16 предназначены для отвода потока возбуждения, прошедшего через кювету, и снижения фоновых помех.
Ветвь флуоресцентного излучения, т. Н. измерительная ветвь, расположена под углом 90° к направлению возбуждающего излучения. Для уменьшения рассеяния света перед кюветой на входе и выходе установлены ограничительные диафрагмы 1З и 14. Изображение светящегося объема люминесцирующего вещества из центра кюветы передается на входную щель 20 монохроматора. Перед входной щелью 20 установлено модулирующее устройство - обтюратор 19 -диск с отверстием, вращающийся с определенной скоростью. Благодаря о6тюратору непрерывный световой поток люминесценции преобразуется в прерывистый, что необходимо для получения на выходе из прибора переменного электрического тока. Монохроматор в данном приборе работает по симметричной схеме с двумя сферическими объективами 24 (т.н. схема Черни-Тернера). Этот блок предназначен для выделения из потока флуоресцентного излучения лучей с определенной длиной волны, на которой проводится измерение. Поток флуоресцентного излучения, пройдя входную щель 20 и фильтры 21, 22, устраняющие наложение спектров разных порядков, попадает на поворотное зеркало 23, направляющее его на объектив -24. Этот объектив направляет полихроматический пучок на диспергирующий элемент монохроматора - дифракционную решетку 25, имеющую 600 штрих./мм. На дифракционной решетке полихроматическое излучение разлагается на составляющие его монохроматические компоненты. Выделение требуемой волны диапазона 400-800 нм производится поворотом дифракционной решетки, выделенное излучение фокусирующим объективом 24 направляется на поворотное зеркало 23 и через выходную щель 26 - на фотоприемник 30. Линза 27, зеркало 28 и объектив 29 предназначены для фокусировки выходящего светового пучка на катоде фотоприемника 30, в качестве которого в приборе ФЛ используется фотоумножитель ФЭУ-79. Измерительным прибором является микроамперметр со шкалой 0-100 мкА.
