分光光度計や紫外分光光度計測定器分光光度法で使用され、電磁スペクトルの研究。それよりも、より広範な短期的に可視光では、分光光度法お得な情報、で、電磁法よりも特定され、紫外線や近赤外。電磁法の時間が含まれて分光技術を解決する一方、分光光度しません。
分光光度法は、色の関数としての光の強度を測定するが伴います。もっと具体的には、光の波長を測定します。分光光度計の重要な機能のスペクトルの帯域幅と吸収の線形範囲の測定されます。おそらく、分光光度計の中で最も一般的なアプリケーションの光吸収の測定ですが、またびまん性または鏡面反射率を測定するように設計することができます。発光器であっても、排出量の半分分光光度計の一種と見なされることができます。
紫外分光光度計や、従来の分光光度計を使用する物理学の分野に限定されていません。また、頻繁に他の科学の分野で化学、生化学、分子生物学などに使用されます。それは広く、印刷や鑑定の結果を含む多くの産業用アプリケーションで使用されています。
分光光度計の2つの主要クラスは、シングルビームとダブルビームです。ダブルビーム測定器2つの光パスの間で分割することで別の2つのビームには、光源の光強度を比較します。 1つのビームと、他の形のサンプルが含まれては、テストのサンプルが含まれます。シングルビームの楽器、対照的に前に、テストサンプルの実行後に導入されているビームの相対的な光の強度を測定します。ただし、ダブルビーム計測器からの比較測定をより簡単かつ安定している、シングルビーム測定器と光学的に、よりコンパクトなシンプルされている大きなダイナミックレンジを持つことができます。
可視領域分光光度計広範囲に測色の科学としては、紫外線可視光波長を測定に使用される紫外分光光度計、とは対照的に使用されます。インキメーカー、印刷会社、繊維製品のベンダーや他の多くのデータを測色を介して提供される必要があります。地域で読み、可視領域に沿って毎年10から20ナノメートル撮影されます。測定スペクトル反射率曲線、または別のプレゼンテーション用のデータストリームを生成します。これらの曲線にはISOの印刷規格などの仕様に一致する保証するために着色剤の新しいバッチをテストするために使用することができます。
紫外吸光光度法(紫外可視)は、紫外線の光子の分光可視領域が含まれます。これは、近紫外線(UV)と赤外線(IRの近くなど、目に見えると隣接する範囲(光を利用して))を意味します。紫外分光光度計器を使用するのではなく、可視領域分光光度計です。これは、サンプルの中を光が通過の強さを測定し、前にサンプルを通過する光の強度に比較します。比透過率と呼ばれ、通常の割合として表されます。吸光度透過率に基づいています。目に見える範囲での吸収を直接使用されている化学物質の色に影響します。電磁スペクトルのこの領域では、分子の電子遷移が発生します。この手法は蛍光分光法には、基底状態に励起状態からの遷移と蛍光をお得な情報から、補完的である一方、励起状態の基底状態からの吸収措置を遷移します。
分光光度計や紫外分光光度計の主な部品は、光源、試料ホルダーや回折格子や分光器光検出器の異なる波長を分離している。光源を頻繁にタングステンフィラメントは、紫外領域または複数の最近以上連続して重水素アークランプ、可視光波長の発光ダイオード(LED)やキセノンアークランプです.