紫外光譜儀可以檢測不同種類的材料在真空紫外波段(115-380nm 波長范圍)的吸收譜、透射譜和反射譜的檢測儀器。還可以根據用戶的要求定制不同規格的樣品室和樣品架,測量不同大小、不同厚度的樣品,并可進一步選擇偏振和熒光發射測量,為不同材料在真空紫外波段的研究與應用提供先進的測試手段。
紫外光譜是紫外分光光度計等分析化學中的重要工具。UV(紫外線)光譜的另一個名稱是電子光譜,因為它涉及將電子從基態提升到更高的能量或激發態。
紫外光譜是一種吸收光譜,其中紫外線區域(200-400 nm)的光被分子吸收。紫外輻射的吸收導致電子從基態激發到更高能態。被吸收的紫外線輻射的能量等于基態和高能態之間的能量差(deltaE = hf)。
通常,有利的躍遷是從MAX占據分子軌道 (HOMO) 到LOW未占據分子軌道 (LUMO)。對于大多數分子來說,LOW能量占據的分子軌道是s 軌道,對應于 sigma 鍵。p 軌道處于較高的能級,具有未共享電子對的軌道(非鍵軌道)位于較高的能級。未占軌道或反鍵軌道(pie *和sigma *)是能量High的占據軌道。
當一定波長范圍的連續光(紫外光)照射樣品時,化合物會對不同波長的光進行吸收,使透射光強度發生改變,于是產生了以吸收譜線組成的吸收光譜,以 λ 為橫軸,吸光度(A)或透過率(T)為縱軸,便可獲得紫外吸收光譜。
吸收光譜又稱吸收曲線,它的特征:曲線的峰稱為吸收峰,它所對應的波長稱最大吸收波長(λmax),曲線的谷所對應的波長稱Z低吸收波長(λmin);在峰旁邊一個小的曲折稱為肩峰;在吸收曲線的波長最短一端,吸收相當大但不成峰形的部分稱為末端吸收。整個吸收光譜的形狀是鑒定化合物的標志。
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