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讓我們進一步去了解紫外可見近紅外
讓我們進一步去了解紫外可見近紅外
更新時間:2022-07-05 | 點擊率:613
紫外可見近紅外
是一類很重要的分析儀器,有廣泛而重要的應用。可覆蓋UV-VIS-NIR全波段光譜范圍,實現(xiàn)紫外、可見光和近紅外波段的連續(xù)掃描,可測量固體/液體樣品在紫外-可見-近紅外范圍內(nèi)的特征吸收,可用于研究玻璃鍍膜樣品吸收/透射或反射光譜,還可研究粉末樣品在整個紫外可見近紅外范圍的吸收譜圖,廣泛應用于半導體、光學元件、建筑材料、新型材料等行業(yè)。
分光光度法從宏觀來看是利用物質(zhì)對不同波長光的選擇吸收特性而建立的分析方法。從微觀角度,基于分子內(nèi)電子的躍遷而產(chǎn)生吸收光譜。原子或分子的外層電子在未受光照射之前,電子能量均處于Z低能級,稱之為基態(tài),當電子吸收光的輻射,產(chǎn)生電子能級的躍遷,形成吸收光譜。電子躍遷的能級差決定了吸收光譜的波長及位置,因此吸收曲線(峰形、峰位、峰數(shù))可以作為物質(zhì)定性分析的依據(jù)。
材料的結構影響其性能,對半導體材料的結構進行表征,可以通過其電子能帶結構解析材料的光電性能,因此對半導體材料的能帶結構測試十分關鍵。
光源的作用是提供激發(fā)能,使待測分子產(chǎn)生吸收。要求在整個紫外光區(qū)、可見光區(qū)和近紅外光區(qū)發(fā)射連續(xù)光譜,具有足夠的輻射強度、較好的穩(wěn)定性、較長的使用壽命。在可見光區(qū)及近紅外光區(qū)一般使用鎢燈作為光源,波長范圍320-3300nm;在紫外區(qū)一般使用氘燈作為光源,波長范圍185-320nm。
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