Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 15:26, реферат
Спектрофотометрический метод анализа основан на спектрально-избирательном поглощении монохроматического потока световой энергии при прохождении его через исследуемый раствор. Метод позволяет определять концентрации отдельных компонентов смесей окрашенных веществ, имеющих максимум поглощения при различных длинах волн, он более чувствителен и точен, чем фотоэлектроколориметрический метод.
Введение …………………………………………………………...... 3
1 Законы поглощения света ……………………………………….. 4
1.1 Спектрофотометрия в фарм. анализе …………………………. .. 5
1.2 Анализ по поглощению растворов стандартных образцов ……7
1.2.1 Анализ по параметрам спектров поглощения ………………. 8
1.3 Испытание на чистоту ………….…………………………….. 10
2 Анализ однокомпонентных лекарственных средств ………….. 12
2.1 Способы измерения концентрации……………………………. 14
3 Дифференциальная спектрофотометрия …………………........ 17
3.1 Анализ лекарственных смесей ……………………………….. 19
3.2 Лекарственные смеси с витаминами ………………………… 25
4 Спектрофотометры …………………………………………….... 27
Заключение ……………………………………………………........ 31
Список используемых источников ………………………………. 32
4 Спектрофотометры
Спектрофотометр (от спектр и фотометр) — прибор для исследования спектрального состава по длинам волн электромагнитных излучений в оптическом диапазоне, нахождения спектральных характеристик излучателей и объектов, взаимодействовавших с излучением, а также для спектрального анализа и фотометрирования.
Применяется в колориметрии и спектральном анализе.
Спектрофотометры могут
работать в различных диапазонах
длин волн — от ультрафиолетового до инфр
Основное назначение
спектрофотометров в
На рисунках приведены
две основные схемы спектрофотометров,
измеряющих спектральный апертурный коэффициент
отражения данного объекта
Измеряемый образец освещается белым светом. Монохроматор расположе
Измеряемый образец освещается монохроматическим светом.
Есть две схемы построения спектрофотометров: спектрофотометр в виде клиновидной пластинки и с применением гетеродинной схемы приема светового излучения.
Спектрофотометр в виде клиновидной пластинки
Спектрофотометр (рис.1) выполнен в виде клиновидной пластинки, на одну из поверхностей которой нанесен тонкий, частично пропускающий слой, а на другую поверхность нанесено отражающее покрытие, частично пропускающее световое излучение.
Принцип работы спектрофотометра
основан на регистрации интерференционных
полос стоячей световой волны
путём проецирования
Гетеродинная схема приема светового излучения.
Для этого спектрофотометр снабжают вторым лазером с частотой излучения, отличающегося от первого на частоту светового биения (рис.2). При этом от излучения второго лазера образуются интерференционные полосы практически с тем же периодом d, а на тонком слое, как на смесителе, возникают световые биения. Полученные электрические сигналы регистрируют и подвергают двухмерному преобразованию Фурье.
Светофильтры
В полиграфии могут использоваться следующие светофильтры:
Источники излучения
Основными источниками излучения являются:
Спектральная разрешающая способность это способность спектрофотометра измерять спектр излучения. Определяется таким образом шириной единственного интервала длин волн, в котором оценивается величина потока излучения. Обычно шаг, на который изменяется величина длины волны равен 10 нм. Что позволяет с высокой степенью точности производить измерения спектра любых излучений. Более точные спектрофотометры, применяемые для исследовательских целей, могут производить измерения спектра и в более узких интервалах равных 5 нм и 1 нм, однако точность будет являться излишней при использовании в полиграфии.
Спектральный диапазон это диапазон в пределах которого может работать спектрофотометр. Для большинства случаев в полиграфии оценивается спектр светового излучения в видимом диапазоне длин волн от 380 до 730 нм. Для некоторых случаев бывает необходимым оценить ультрафиолетовую и инфракрасную составляющую излучения. Спектрофотометры измеряют только спектр излучения. Все остальные характеристики рассматриваются по спектральным данным.
Межприборная согласованность — это разброс измеряемых значений одного и того же образца, измеряемого с помощью эталонного и исследуемого прибора.
Повторяемость определяет точность измерений, которые осуществляются теми же операторами при нескольких измерениях одинаковыми приборами одних и тех же образцов.
Заключение
В процессе достижения цели реферативаной работы и решения поставленных задач были получены следующие результаты: было дано краткое описание метода, обозначены сферы использования данного метода, а так же описаны виды и устройство спектрофотометров. В результате изучения литературных источников по данной теме можно утверждать, что спектрофотометрия является перспективным методом анализа.
Список использованных источников :