实 验 报 告Pb06210341 李晓飞实验简介单色仪的构思萌芽可以追述到1666年,牛顿在研究三棱镜时发现将太阳光通过三棱镜太阳光分解为七色光。1814年夫琅和费设计了包括狭缝、棱镜和视窗的光学系统并发现了太阳光谱中的吸收谱线(夫琅和费谱线)。1860年克希霍夫和本生为研究金属光谱设计成较完善的现代光谱仪光谱学诞生。由于棱镜光谱是非线性的,人们开始研究光栅光谱仪。光栅单色仪是用光栅衍射的方法
光源光谱专题实验实验一:衍射光栅测光谱实验原理:要掌握以下内容:1衍射光栅和光栅常数 2光栅方程和光栅光谱实验内容1仪器调节:(1)分光计调节(从略) (2)光栅的调节(请同学参考教材P209.)2用钠灯测定光栅的光栅常数(钠黄光波长为).首先测出钠黄光谱线第一级(k=1)的角坐标具体要求是 对于k=1记下对于k=-1记下然后依据公式 计算出钠黄光谱线的衍射角最后用光栅方程算出光栅的光栅常数3测
LB6和LB16组合截止滤光片特性曲线光谱辐射亮度系数: 在给定的方向上当锥体立体角趋于零时颜色样品的光谱辐射亮度与完全漫反射体的光谱辐射亮度之比§8 – 4 CIE的几个标准光源
一填空1原子光谱的特征为分子光谱的特征为???带状光谱? 2红外光谱法主要研究振动中有 偶极矩 变化的化合物3光谱仪中分光系统一般用 光栅 和 滤波片 其目的是为了 将复色光转化为单色光 4光谱是由于原子或分子在特定能级间的跃迁所产生的故根据其特征光谱的 位置 进行定性或结构分析而光谱的 峰的强度 与物质的含量有关故可进行定量分析5在分子的红外光谱实验中 并非每一种振动都能产生一种红外吸收带
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1.荧光介绍发射磷光 荧光发光分为内源荧光和外源荧光 外源荧光应用很广如染料结合作为荧光探针与蛋白质结合后吸附在大分子上可以提供微区极性疏水区大小粘性分子间距离等荧光寿命和量子产率:荧光猝灭:荧光能量共振转移:时间分辨荧光光谱:荧光各向异性:荧光量子点标记转基因荧光标记双光子荧光光谱1)荧光光谱仪(1) 荧光寿命和荧光量子产率 去掉激发光以后荧光强度并不是立即消失而是以指数形式衰减定义
荧光光谱紫外-可见吸收光谱以光子形式重新发射电磁波荧光的偏振度强度荧光光谱寿命与被研究物质的结构构象物理状态分子运动密切相关。激发波波长λ发射波波长λ一荧光的产生吸收内转换:非辐射过程 丢失能量荧光:以光子形式释放能量基态S0第一电子激发态S1第二电子激发态S2二 荧光光谱中的参量 1 量子产率(发光效率)φ:吸收光子数发射光子数φ:表示某种物质的发光本领。φ越大,发光本领越高。φ <1同一物质在
红外光谱又叫做红外吸收光谱它是红外 HYPERLINK =E58589E5AD90hl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 t _blank 光子与分子振动转动的量子化能级共振产生吸收而产生的特征吸收光谱曲线要产生这一种效应需要分子内部有一定的极性也就是说存在分子内的电偶极矩在 HYPERLINK =E58589E5AD90hl_tag=text
光谱产生的原理光谱仪的基本构造光谱分析的应用光谱仪的操作方法图: 电场诱导产生偶极矩E吸收光谱用峰值的ε值或者用谱带的积分强度表示吸收强度用于表示这种积分强度的物理量是振子强度(oscillator strength): ? = ? 10?9∫?d? ? ×10?9?max ??12
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