6.1. Методы спектрального анализа. Спектроскопия
Спектроскопией называют методы, основанные на разнооб-разных формах взаимодействия молекул и их атомов материалов с переменным электромагнитным полем. Она основана на изучении спектров электромагнитного излучения. В таком спектре названия областей даны по способу возбуждения излучения (рис. 6.1). На рисунке области частично перекрываются.
Как видно из рис. 6.1, различные молекулы и их части (атомы, протоны) проявляют разные физические свойства при взаимодейст-вии с переменным электромагнитным полем разной длины волны. В настоящее время приняты следующие области общего спектра из-лучения, используемые в спектроскопии:
1) ультрафиолетовое излучение (10–380 нм);
2) видимое излучение (380–740 нм);
3) инфракрасное излучение (0,74 мкм–2 мм).
К методам спектрального анализа относят:
спектроскопию в видимой, инфракрасной, ультрафиолетовой, рентгеновской, ядерной и СВЧ областях;
спектроскопию нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО);
комбинационное рассеяние света;
люминесцентный анализ, атомный спектральный анализ, ядерный магнитный резонанс и парамагнитный резонанс (ПМР) – спект-роскопию, мессбауэровскую спектроскопию.
Излучение лазера Рентгеновские лучи УФ Видимый свет ИК Микроволновое излучение Радиоволны Электроны внутренних оболочек Электроны внешних оболочек (валентные) Вращение молекул Колебание молекул 10-10 10-9 10-8 10-6 10-7 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 Длина волны, м 3×1012 3×1010 3×108 3×106 3×104 3×102 Частота, МГц
Рис. 6.1. Спектр электромагнитного излучения
Рассмотрим основные направления развития и области приме-нения наиболее перспективных из этих методов:
– спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения заключается в получении спектра образца, находящегося в контакте с оптически более плотной средой. При этом в полосах поглощения образца происходит уменьшение интенсивности излучения, претер-певающего на границе раздела сред полное внутреннее отражение. Достоинством данного метода является простота подготовки образца. Область применения – анализ упаковочных пленочных материалов;
– спектроскопия, основанная на комбинационном рассеянии света. В основе метода лежит явление рассеяния света, проходящего через анализируемое вещество, причем частоты рассеянного света отличаются от частот исходного. Спектр комбинационного рассеяния является характеристическим для рассеивающего вещества. Комбинационное рассеяние пока применяется относительно редко, в основном для анализа канцерогенных веществ. Обычные методы комбинационного рассеяния с использованием лазерного излучения в видимой области спектра в большинстве случаев непригодны для биологических объектов, так как многие из них обладают высокофлуоресцентными свойствами. Для устранения этой проблемы в последнее время проводятся исследования с использованием лазеров, излучающих в ближней ИК-области. При этом возникают две проблемы:
– первая проблема связана с неточным оптическим центриро-ванием пробы;
– вторая – с чрезмерным повышением температуры и ее неста-бильностью внутри пробы.
Для устранения указанных проблем перспективным является использование достижений волоконной оптики. Это в данном случае эффективное средство подачи возбуждающего излучения на пробу и передачи комбинационного рассеяния.
Сочетание спектроскопии комбинационного рассеяния в ближ-ней ИК-области с преобразованием Фурье и волоконной оптикой значительно расширяет возможности проведения спектральных изме-рений биологических систем. Так, метод позволяет легче регистри-ровать спектры комбинационного рассеяния хрупких, высокофлуо-ресцентных биомолекул в разбавленных водных средах; упрощается применение метода для биомолекулярных проб, чувствительных к изменению температуры.
Атомная спектроскопия делится на атомно-абсорбционную и атомно-эмиссионную. Первая основана на поглощении исследуе-мым веществом излучения; вторая – на анализе испускаемого вещест-вом излучения.
В последнее время атомно-эмиссионная спектрометрия не-сколько вытеснила атомно-абсорбционную по частоте использования. Развитие эмиссионных методов анализа с возбудителем спектра в виде индуктивно связанной плазмы сделало возможным одновре-менное измерение за малый промежуток времени (~30 с) до 60 элементов. Атомно-эмиссионный метод применяется прежде всего в об-ластях, где требуются высокая производительность и определение большого числа элементов.
Для небольших объемов пробы перспективным является использование метода атомно-эмиссионной спектроскопии с электротермической атомизацией. К достоинствам данного метода следует отнести высокую чувствительность и возможность элементного анализа. Недостатками являются чувствительность к матричным эффектам, имеющим место при атомизации в графитовой печи, чувствительность к изменениям условий нагрева и возбуждения.
Несмотря на широкое распространение методов атомно-эмис-сионной спектрометрии, атомно-абсорбционный метод продолжает оставаться наиболее экономичным (стоимость установки в несколько раз меньше). Этот метод широко применяется в сельском хозяйстве для анализа концентрации макроэлементов и микроэлементов в поч-вах, кормах и растениях, в системах контроля состояния окружающей среды. К преимуществам рассматриваемого метода относятся высо-кая избирательность, экспрессность, сравнительная простота исполь-зуемой аппаратуры. Наряду с этим популярность атомно-абсорбцион-ного метода в значительной степени обусловлена постоянным усо-вершенствованием аппаратуры.
Основными направлениями дальнейшего развития метода атомно-абсорбционной спектроскопии являются:
– широкое применение новых компонентов в оптической и электрической схемах приборов;
– применение голографических решеток, кварцевых поляроидов;
– использование элементов волоконной оптики;
– употребление источников света с повышенной стабильностью.
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Институт холода и биотехнологий
- Методы и средства аналитических измерений Учебное пособие
- Санкт-Петербург
- 1. Классификация методов анализа
- Терминоэлементы аналитических методов
- 2. Аналитические методы измерений
- 2.1. Анализ на основе химических реакций
- 2.2. Анализ на основе электрохимических реакций
- 2.2.1. Виды анализа на основе неспецифических электродных процессов
- 2.2.2. Виды анализа на основе специфических электродных процессов
- 2.2.3. Виды анализа на основе свойств двойного электрического слоя
- 2.3. Анализ на основе термических процессов
- 2.4. Анализ на основе взаимодействия с электромагнитным или корпускулярным излучением
- 2.4.1. Виды анализа на основе упругих и квазиупругих взаимодействий
- 2.4.2. Виды анализа на основе молекулярной спектроскопии
- 2.4.3. Виды анализа атомных спектров
- 3. Аналитические методы и методы разделения
- 3.1. Аналитические методы
- 3.2. Методы разделения
- Классификация методов разделения
- Хроматографические методы
- 4. Теплофизические методы
- 4.1. Термофизические методы для анализа состава вещества
- 4.2. Теплофизические методы для измерения влажности вещества
- 5. Электрохимические и электрические методы
- 5.1. Кондуктометрический метод
- 5.2. Диэлькометрический метод
- 5.3. Полярографический метод
- 5.4. Потенциометрический метод
- Ионоселективные электроды
- 5.5. Измерение рН жидкостей
- Индикаторы
- 5.6. Ионометрия
- 5.7. Основы капиллярного электрофореза
- 6. Методы, основанные на взаимодействии вещества и электромагнитного излучения
- 6.1. Методы спектрального анализа. Спектроскопия
- 6.2. Оптические методы
- 6.2.1. Рефрактометрические методы
- 6.2.2. Интерферометры
- 6.3. Фотометрический метод
- 6.4. Фурье-спектрометры
- 6.5. Оптические датчики
- 6.6. Радиометрические методы
- 6.6.1. Релаксационные методы ядерного магнитного резонанса
- 6.6.2. Методы квадрупольного резонанса
- 6.6.3. Масс-спектрометрия
- 6.6.4. Масс-спектрометрический метод
- 6.6.5. Методы электронного парамагнитного резонанса
- 6.6.6. Метод протонного магнитного резонанса
- 7. Биологические методы
- 7.1. Биосенсоры
- Биологические элементы и преобразователи
- 7.2. Биоэлементы
- 7.3. Преобразователи
- 7.4. Люминесцентный метод
- 8. Акустические методы
- Содержание
- Институт холода и биотехнологий
- Методы и средства аналитических измерений Учебное пособие