Слайд 1СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.
Слайд 2Классификация спектральных приборов.
Слайд 3Спектральными называют приборы, в которых происходит разложение света по длинам волн и регистрация спектра. Существует множество различных спектральных приборов, отличающихся друг от друга методами регистрации и аналитическими возможностями.
Слайд 4Выбрав источник света, необходимо позаботиться о том, чтобы полученное излучение было эффективно использовано для анализа. Это достигается правильным выбором спектрального прибора
Слайд 5Существуют фильтровые и дисперсионные спектральные приборы. В фильтровых - светофильтром выделяется узкий диапазон длин волн. В дисперсионных - излучение источника разлагается по длинам волн в диспергирующем элементе - призме или дифракционной решетке. Фильтровые приборы применяют только для количественного анализа, дисперсионные - для качественного и количествен
Слайд 6Различают визуальные, фотографические и фотоэлектрические спектральные приборы. Стилоскопы - приборы с визуальной регистрацией, Спектрографы - приборы с фотографической регистрацией. Спектрометры - приборы с фотоэлектрической регистрацией . Фильтровые приборы - с фотоэлектрической регистрацией. В спектрометрах разложение в спектр - в монохроматоре, или в полихроматоре. Приборы на базе монохроматора называются одноканальными спектрометрами. Приборы на базе полихроматора – многоканальными спектрометрами.
Слайд 7В основе всех дисперсионных приборов лежит одна и та же принципиальная схема. Приборы могут отличаться методом регистрации и оптическими характеристиками, они могут иметь различный внешний вид и конструкцию, но принцип их действия всегда один и тот же
Принципиальная схема спектрального прибора.
S - входная щель, L 1- объектив коллиматора, L 2 - фокусирующий объектив, D - диспергирующий элемент, R - регистрирующее устройство.
Слайд 8Свет от источника входит в спектральный прибор через узкую щель и от каждой точки этой щели в виде расходящихся пучков попадает на объектив коллиматора, который преобразует расходящиеся пучки в параллельные. Щель и объектив коллиматора составляют коллиматорную часть прибора. Параллельные пучки из объектива коллиматора попадают на диспергирующий элемент- призму или дифракционную решетку, где происходит разложение их по длинам волн. Из диспергирующего элемента свет одной длины волны, идущий от одной точки щели, выходит параллельным пучком и попадает на фокусирующий объектив, собирающий каждый параллельный пучок в определенной точке своей фокальной поверхности – на регистрирующем приборе. Из отдельных точек складываются многочисленные монохроматические изображения щели.
Если свет излучают отдельные атомы, то получается ряд отдельных изображений щели в виде узких линий - линейчатый спектр. Число линий зависит от сложности спектра излучающих элементов и условий их возбуждения. Если в источнике светятся отдельные молекулы, то близкие по длине волны линии собираются в полосы, образующие полосатый спектр.
Принцип действия спектрального прибора.
Слайд 9назначение щели
Входная щель – объект изображения
Спектральная линия – монохроматическое изображение щели, построенное с помощью объективов.
Слайд 10L 2 объективы L 1 линзы
сферические зеркала
Слайд 11Объектив коллиматора
Щель расположена в фокальной поверхности объектива коллиматора. После объектива коллиматора – от каждой точки щели свет идет параллельным пучком.
Слайд 12Фокусирующий объектив
Спектральная линия
L2
Строит изображение каждой точки щели. Из точек образуется. изображение щели – спектральная линия.
Слайд 13диспергирующий элемент
D
Диспергирующая призма
дифракционная решетка
Слайд 14ABCD - основание призмы, ABEF и FECD –преломляющие грани, Между преломляющими гранями – преломляющий угол EF - преломляющее ребро.
Слайд 15Типы диспергирующих призм
60-градусная призма
Кварцевая призма Корню;
30-градусная призма с зеркальной гранью;
Слайд 16поворотные призмы
Поворотные призмы, играют вспомогательную роль. Они не разлагают излучение по длинам волн, а лишь поворачивают его, делая прибор более компактным.
Поворот на 900 Поворот на 1800
Слайд 17комбинированная призма
Призма постоянного отклонения состоит из двух тридцатиградусных диспергирующих призм и одной поворотной.
Слайд 18Ход монохроматического луча в призме
В призме луч света дважды преломляется на преломляющих гранях и выходит из нее, отклонившись от первоначального направления на угол отклонения . Угол отклонения зависит от угла падения i и длины волны света. При определенном i свет проходит в призме параллельно основанию, угол отклонения при этом минимален. В этом случае - призма работает в условиях наименьшего отклонения.
Слайд 19Ход лучей в призме
Разложение света происходит вследствие того, что свет разных длин волн преломляется в призме по-разному. Для каждой длины волны свой угол отклонения .
Слайд 20Угловая дисперсия
Угловая дисперсия B - мера эффективности разложения света по длинам волн в призме. Угловая дисперсия показывает, как сильно изменяется угол между двумя ближайшими лучами с изменением длины волны:
Слайд 21Зависимость дисперсии от материала призмы
Слайд 22Зависимость угловой дисперсии от величины преломляющего угла
Слайд 23Зависимость дисперсии от длины волны
Слайд 24Визуальный метод регистрации
Слайд 25Фотографический метод регистрации спектра
фотопластинка 9 х 12 см (13 х 18 см)
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28Фотоэлектрический метод регистрации спектра
Слайд 29Принципиальная схема монохроматора
Слайд 30Назначение выходной щели
R
Через выходную щель на регистрацию выходит свет одной спектральной линии.
Слайд 31Первый способ сканирования – поворот диспергирующего элемента относительно выходной щели.
Слайд 32Второй способ сканирования
- перемещение выходной щели вместе с приемником излучения относительно неподвижного спектра (неподвижного диспергирующего элемента)
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35