목차
실험 목적
실험 원리
1. 분광법(spectroscopy)
2. 흡수분광법(absorption spectroscopy)
3. 자외선-가시광선분광법 (UV-VIS spectroscopy)
4, 자외선-가시선 분광 광도계(UV/VIS Spectrophotometer)
5. 빛의 흡수와 전자전이
6. 정성분석에 이용되는 흡광도 측정
7. beer-lambert's law
시약 및 기구
실험 방법
기기 사용법
실험 원리
1. 분광법(spectroscopy)
2. 흡수분광법(absorption spectroscopy)
3. 자외선-가시광선분광법 (UV-VIS spectroscopy)
4, 자외선-가시선 분광 광도계(UV/VIS Spectrophotometer)
5. 빛의 흡수와 전자전이
6. 정성분석에 이용되는 흡광도 측정
7. beer-lambert's law
시약 및 기구
실험 방법
기기 사용법
본문내용
계(UV/VIS Spectrophotometer)
- 자외선 및 가시광선의 영역의 빛을 흡수를 측정하는 장치로서 화합물의 구조 추정에 유용하게 사용. 어떤 시료 분자 또는 원자가 어느 파장의 빛을 흡수 할 때 그 흡광도가 얼마나 되는지 측정하는 기기장치.
- 전형적인 분광광도계는 광원(light source), 파장선택기, 시료용기, 검출기(detector)로 이루어진다.
- 기본적인 구조는 백색광의 광원에서 다색의 빛이 나오면 단색화 장치를 통과 하여 단색광이 된다. 이 단색광은 시료를 통과하면서 어떤 파장은 흡수되고 다른 파장을 그대로 통과한다. 기계에서는 sample에 보내준 빛과 투과되어서 나온 빛을 비교하여 그래프고 나타나게 해주며 통과한 빛은 검출기에서 측정되고, 그 빛이 매우 미약하다면 증폭기에서 증폭되어 검출하기 쉬운 강한 신호가 된다. 이 신호는 아날로그 신호로 아날로그 디지털 변환기를 통과하면서 컴퓨터가 인식 할 수 있도록 디지털 신호로 변환시킨 다음 컴퓨터로 출력하게 된다. 그 흡수된 파장 대에서 분자의 전자가 바닥상태에서 들뜬 상태로 될 때의 에너지를 알 수 있다. 우리가 사용하는 기기는 겹 빛살 분광계 인데, 광원에서 나온 빛은 시료빛살과 기준빛살의 둘로 나뉘어서 들어가게 된다.
1) 광원 : 안정하고 측정하고자 하는 파장 범위에서 충분한 세기의 빛을 공급하며 측정 범위에서 복사선의 세기가 급격히 변하지 않는 연속광원 이어야한다
- 중수소 및 수소 등 : 널리 사용스펙트럼의 자외선영역에서 전자기 방사선을 내는 중수소 램프가 보통 사용. 방전을 좁은 통로로 제한해 주는 두 전극 사이의 동공 모양. 중수소가 수소보다 다소 더 크고 밝은 볼 모양의 복사선을 방출하며 더 널리 사용. 중수소와 수소 등 모두는 160~800nm 영역에서 출력.
- 텅스텐 필라멘트 등 : 가장 흔히 사용되는 가시선 및 근적외선 복사선의 광원. 350~2500nm의 파장 영역에서 유용. 연속적인 스펙트럼을 형성하며 모든 파장에서 에너지를 발산.
2) 단색화 장치 : 회절발로서 광원으로부터 들어온 연속파장의 자외선 및 가시광선을 각 파장별로 분산시켜 단색화된 빛을 얻는 장치. 입사슬릿 ,분산장치 ,방출슬릿, focusing mirror, collimating mirror로 구성된다.
- 다색광은 입사슬릿으로 들어와서 조준거울을 거친 다음 회절발에서 단색광으로 나누어 진 후 초점 거울에서 원하는 파장만이 출구 슬릿에
- 자외선 및 가시광선의 영역의 빛을 흡수를 측정하는 장치로서 화합물의 구조 추정에 유용하게 사용. 어떤 시료 분자 또는 원자가 어느 파장의 빛을 흡수 할 때 그 흡광도가 얼마나 되는지 측정하는 기기장치.
- 전형적인 분광광도계는 광원(light source), 파장선택기, 시료용기, 검출기(detector)로 이루어진다.
- 기본적인 구조는 백색광의 광원에서 다색의 빛이 나오면 단색화 장치를 통과 하여 단색광이 된다. 이 단색광은 시료를 통과하면서 어떤 파장은 흡수되고 다른 파장을 그대로 통과한다. 기계에서는 sample에 보내준 빛과 투과되어서 나온 빛을 비교하여 그래프고 나타나게 해주며 통과한 빛은 검출기에서 측정되고, 그 빛이 매우 미약하다면 증폭기에서 증폭되어 검출하기 쉬운 강한 신호가 된다. 이 신호는 아날로그 신호로 아날로그 디지털 변환기를 통과하면서 컴퓨터가 인식 할 수 있도록 디지털 신호로 변환시킨 다음 컴퓨터로 출력하게 된다. 그 흡수된 파장 대에서 분자의 전자가 바닥상태에서 들뜬 상태로 될 때의 에너지를 알 수 있다. 우리가 사용하는 기기는 겹 빛살 분광계 인데, 광원에서 나온 빛은 시료빛살과 기준빛살의 둘로 나뉘어서 들어가게 된다.
1) 광원 : 안정하고 측정하고자 하는 파장 범위에서 충분한 세기의 빛을 공급하며 측정 범위에서 복사선의 세기가 급격히 변하지 않는 연속광원 이어야한다
- 중수소 및 수소 등 : 널리 사용스펙트럼의 자외선영역에서 전자기 방사선을 내는 중수소 램프가 보통 사용. 방전을 좁은 통로로 제한해 주는 두 전극 사이의 동공 모양. 중수소가 수소보다 다소 더 크고 밝은 볼 모양의 복사선을 방출하며 더 널리 사용. 중수소와 수소 등 모두는 160~800nm 영역에서 출력.
- 텅스텐 필라멘트 등 : 가장 흔히 사용되는 가시선 및 근적외선 복사선의 광원. 350~2500nm의 파장 영역에서 유용. 연속적인 스펙트럼을 형성하며 모든 파장에서 에너지를 발산.
2) 단색화 장치 : 회절발로서 광원으로부터 들어온 연속파장의 자외선 및 가시광선을 각 파장별로 분산시켜 단색화된 빛을 얻는 장치. 입사슬릿 ,분산장치 ,방출슬릿, focusing mirror, collimating mirror로 구성된다.
- 다색광은 입사슬릿으로 들어와서 조준거울을 거친 다음 회절발에서 단색광으로 나누어 진 후 초점 거울에서 원하는 파장만이 출구 슬릿에
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