紫外可见近红外光谱仪是一种用于分析物质在紫外、可见光和近红外波段对光吸收特性的精密仪器,广泛应用于材料科学、生物制药、化工、半导体等多个领域,可实现对固体、液体、粉末、薄膜等样品的无损定性与定量分析。
紫外可见近红外光谱仪的工作原理基于物质对光的选择性吸收,核心是利用分子在紫外、可见及近红外波段的电子跃迁和振动跃迁现象进行定性与定量分析。
基于朗伯-比尔定律(A = εbc),即物质的吸光度与浓度成正比,仪器通过以下流程完成检测:
光源系统:采用氘灯(紫外区)与钨/卤钨灯(可见-近红外区)组合,部分型号配备汞灯用于波长校准。
单色器分光:使用全息光栅将复合光分离为单色光,实现高分辨率扫描。
双光束设计:同时测量样品光束与参比光束,消除光源波动影响,提升稳定性。
检测器阵列:紫外可见区使用光电倍增管,近红外区采用PbS或InGaAs检测器。
附件支持:配备积分球可测试漫反射、高散射样品(如粉末、不规则固体)。
核心功能与用途
该仪器通过测量样品在 175–3300 nm 波长范围内的光吸收、透射或反射行为,帮助科研与工业人员了解物质的成分、结构和光学特性。其主要应用包括:
材料科学
分析纳米材料、高分子薄膜的光学性能
测定半导体材料的带隙与薄膜厚度
检测光伏组件、滤光片的透光率与反射率
生物与医药领域
测定蛋白质、DNA浓度
药物成分分析与质量控制
无创组织氧含量、血糖水平监测(近红外模式)
环境与食品安全
检测水体、大气中的污染物
分析食品中的添加剂、营养成分及有害物质
工业质检
金属镀层厚度测定
玻璃、光学元件的均匀性与透光性检测