作者:佚名 来源于:世界儿童文学网
一些同学在做紫外可见漫反射光谱(UV-VisDRS)测试的时候,可能会对紫外可见漫反射光谱(UV-VisDRS)有些不理解的地方,今天铄思百检测直接整理好紫外可见漫反射光谱(UV-VisDRS)的相关知识,希望能帮到同学们。
紫外可见漫反射光谱(UV-VisDRS)主要是利用光在物质表面的反射来获取物质的信息,与物质的电子结构有关。一般用于研究固体材料,可研究催化剂表面过渡金属离子及其配合物的结构、氧化状态、配位状态、配位对称性;可在光催化中研究催化剂的光吸收性能;可用于色差的测定等。

光谱产生的根本原因是什么?
光谱产生的根本原因是固体中金属离子的电荷跃迁。在过渡金属离子-配位体体系中,一方是电子给予体,另一方为电子接受体。在光激发下,发生电荷转移,电子吸收能星,光子从给予体转移到接受体,在紫外区产生吸收光谱。当过渡金属离子本身吸收光子激发发生内部d轨道内的跃迁(d-d)跃迁,引起配位场吸收带,需要能量较低,表现为在可见光区和近红外区的吸收光谱。基于此,可以确定过渡金属离子的电子结构(价态、配位对称性等)。
什么是漫反射
当光照射到固体表面时,发生反射和散射。如图2(左)所示,当发生镜面反射时,反射角等于入射角,光不被吸收。如图2(右)所示,当光束入射到粉末状的晶面层时,一部分光在表层各晶粒面产生镜面反射;另一部分光则折射入表层晶粒的内部,经部分吸收后射至内部晶粒界面,再发生反射、折射吸收。如此多次重复,最后由粉末表层朝各个方向反射出来,这种辐射称为漫反射光。对固体粉末样品的镜面反射光及漫反射光同时进行检测可得到其漫反射光谱。
紫外可见分光光度计与紫外可见漫反射的区别:前者采用透射方式,样品为溶液,后者采用漫反射方式,样品多为固体。透射法虽然具有重现性好、准确度高、操作方便等优点,但对于一些难溶物质、不透明物质、无法做成单晶的物质,透射法并不适用。而漫反射法可以不改变固体物质的状态直接测定其光谱。
影响漫反射光谱的因素有哪些?
(1)粒度的大小:表现为吸光度随粒度的减小而降低。
(2)样品表面的光洁度:随着表面光滑度增加,镜面反射增加,表观吸光度降低。
(3)样品受潮或水分存在:水分的存在导致散射能力的降低,表观吸光度增加,另外水分子与样品发生化学反应或形成氢键会使光谱发生变化。
(4)吸附剂或稀释剂粒度的大小:随着吸附剂或稀释剂粒度的增大,谱带倾向于增宽。因此,在准备样品和制样过程中需要充分考虑尽量排除干扰因素。
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