主要用于物质的定性和定量分析,可测定物质在紫外可见光区域的吸收光谱,通过吸光度的测量来确定物质的浓度等。能对多种有机和无机化合物进行检测,如氨基酸、核酸、金属离子等。广泛应用于化学、医药、环保、食品等领域。
可用于分析溶液中特定物质的含量,监测化学反应的进程,研究物质的结构与性能关系等。在药物研发中,可用于药物成分的分析和质量控制;在环境监测中,可检测水中的污染物等。
还能用于食品中添加剂的检测,如色素、防腐剂等,保障食品安全。同时,在科研领域,对于新材料的研究和开发也具有重要作用。
对于液体样品,需保证样品均匀且无悬浮物,如有沉淀需先进行离心或过滤处理。例如检测水样中的重金属离子时,需采集具有代表性的水样,并经过适当的预处理后进行检测。
对于固体样品,要将其溶解或研磨成合适的粒度,以确保能在溶剂中充分分散。如检测药品中的有效成分,需将药品粉碎后用适当的溶剂溶解,制成均匀的溶液。
对于粘稠状或胶状样品,可通过稀释或添加溶剂的方式使其变得易于测量。例如检测某些生物大分子时,需将其用特定的缓冲液稀释至合适的浓度。
气体样品则需通过合适的采样装置采集后,转化为适合检测的形式,如将气体吸附在固体吸附剂上,再用溶剂洗脱后进行检测。
首先,根据待测物质的性质和浓度范围,选择合适的波长进行测量。然后,将样品用适当的溶剂溶解或稀释至合适的浓度,并将其装入比色皿中。
接着,打开紫外可见分光光度计,预热仪器并调节至所需的波长。将装有样品的比色皿放入样品池中,同时用空白溶液(不含待测物质的溶剂)进行参比测量,以消除背景干扰。
读取仪器显示的吸光度值,根据标准曲线或计算公式计算出样品中待测物质的浓度。在测量过程中,要注意保持比色皿的清洁和干燥,避免受到外界光线的干扰。
测量完毕后,及时清洗比色皿,并关闭紫外可见分光光度计,妥善保管仪器和样品。
第一步,准备样品和试剂。按照实验要求准确称取或量取所需的样品和试剂,并将其放置在合适的容器中。
第二步,配制标准溶液。根据实验需要,配制一系列不同浓度的标准溶液,用于绘制标准曲线。
第三步,调节仪器参数。打开紫外可见分光光度计,设置波长、带宽等参数,使其适用于待测物质的检测。
第四步,测量样品吸光度。将样品溶液和空白溶液分别放入比色皿中,依次放入样品池中进行测量,记录吸光度值。
第五步,绘制标准曲线。以标准溶液的浓度为横坐标,吸光度值为纵坐标,绘制标准曲线。
第六步,计算样品浓度。根据样品的吸光度值,在标准曲线上查找对应的浓度值,或使用计算公式计算出样品中待测物质的浓度。
GB/T 6682 - 2008 分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 5009.3 - 2016 食品中水分的测定
GB/T 7475 - 1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
JJG 178 - 2007 紫外、可见、近红外分光光度计
在医药领域,可用于药物成分的分析、药物代谢研究等。例如检测药品中的有效成分含量,监测药物在体内的代谢过程。
在食品行业,可用于食品添加剂的检测、食品安全监测等。如检测食品中的色素、防腐剂等含量,确保食品的安全性。
在环境监测方面,可用于水质监测、大气污染物检测等。例如检测水中的重金属离子、有机物等,监测大气中的二氧化硫、氮氧化物等污染物。
在化学研究中,可用于物质的定性和定量分析,研究化学反应的机理等。通过测量物质在紫外可见光区域的吸收光谱,了解物质的结构和性质。
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