科學(xué)是不斷發(fā)展的,光譜學(xué)也不例外。最初,它是一個簡單的行為,使用棱鏡將光分成不同的顏色。現(xiàn)在它已經(jīng)發(fā)展成為科學(xué)家可用的大的分析工具之一。可見光譜和紫外光譜的結(jié)合只是簡單的科學(xué)概念如何發(fā)展成復(fù)雜的分析技術(shù)的一個例子。
1.光譜學(xué)起源 雖然艾薩克牛頓爵士被廣泛認(rèn)為是光譜學(xué)的,但一系列的前輩奠定了基礎(chǔ)。這包括古羅馬人,他們是使用棱鏡分光并創(chuàng)造彩虹顏色的人之一。德國學(xué)者阿塔納斯珂雪、波希米亞科學(xué)家揚(yáng)馬雷克馬西、英裔愛爾蘭化學(xué)家羅伯特波義耳和意大利數(shù)學(xué)家弗朗切斯科瑪利亞馬爾迪也為牛頓和他在17世紀(jì)發(fā)表的開創(chuàng)性研究鋪平了道路。
2.了解可見光的光譜 雖然可見光譜和紫外光譜都與光模式有關(guān),但它們之間有一些顯著的差異。人眼可以檢測特定光譜的可見光,通常在380納米(紫色)和780納米(紅色)之間??梢姽庾V與光譜上出現(xiàn)的波長有關(guān)。紫外光譜學(xué)更進(jìn)了一步,涉及紫外可見區(qū)。這使得測量200至400納米范圍內(nèi)的“不可見"波長成為可能。
3.紫外光譜的工作原理 和可見光譜一樣,紫外光譜使用高強(qiáng)度光源產(chǎn)生吸收光譜。然而,不是測量380 nm至780 nm范圍內(nèi)的透射模式,而是使用紫外光譜儀來測量紫外可見區(qū)中的模式。該數(shù)據(jù)用于檢測和量化樣品中的不同元素。
4.紫外-可見分光光度法的應(yīng)用 從細(xì)菌培養(yǎng)和藥物開發(fā)到環(huán)境測試和水質(zhì)監(jiān)測,紫外-可見分光光度計的應(yīng)用范圍非常廣泛。該技術(shù)用于DNA和RNA分析,其波長用于檢測核酸樣品中的污染。在制藥行業(yè),紫外-可見分光光度法用于測量許多藥物的吸光度水平,包括等局部麻醉劑和等抗生素。
紫外-可見分光光度法只是用于表征物質(zhì)的眾多技術(shù)之一。拉曼光譜是突破科學(xué)分析極限的工具之一。電磁輻射被用于從機(jī)場安檢到地質(zhì)研究的方方面面。在“什么是不同類型的光譜?"了解有關(guān)拉曼光譜和其他光譜形式的更多信息。