光譜帶寬就是某一臺紫外可見分光光度計將氘燈或鎢燈發出的光經過儀器分光,分出中間固定范圍的光來透過樣品,進行分析,這個固定的范圍就是這臺儀器的光譜帶寬。光譜帶寬用納米(nm)表示。光譜帶寬也是分析誤差的主要來源之一。從理論上講,瑯伯-比爾定律只適用于單色光,但在實際的吸收光譜儀器中,絕對不可能從光譜儀器的單色器上得到真正的單色光,只能得到波長范圍很窄的光譜帶,因此,進入被測樣品的光仍然是在一定波段范圍內的復合光。
由于物質對不同波長的光具有不同的吸光度,因此,在實際工作中即使用很高級的分光光度計、采用很小的光譜帶寬,仍然會產生瑯伯-比爾定律的偏離(即產生吸光度測量誤差)。目前,國際上對光譜帶寬的測試方法一般采用“譜線輪廓法”。主要是選用某些光源的特征譜線,對它進行光譜掃面,繪出該譜線的輪廓,再測出該譜線的半峰高的寬度即為光譜帶寬。特別是656.1nm這根線,常被絕大多數科技工作者使用。具體做法如:將儀器在660-470nm范圍內掃描,求出656.1nm這根特征譜線的半寬度即是光譜帶寬。

紫外可見分光光度計的光譜帶寬(SBW)/自然帶寬(NBW)≤0.1時,該儀器可滿足絕大部分試樣的分析,并且分析準確度很高。這里所說的自然光譜帶寬是指試樣吸收帶的半高度的寬度。理論上來說光譜帶寬越小越好,但是光譜帶寬越小,也帶來很多問題,例如:能量和信噪比等降低,反過來影響測試結果,所以選擇適當的光譜帶寬來檢測特定的待測液其實是很重要。
摘要:光譜帶寬是紫外分光光度計分析誤差的主要來源之一。一般來講,目前國內外的紫外分光光度計的儀器研究者或制造者,在給出AA或TA時,都不講明在什么光譜帶寬(SBW)條件下測量。這個問題很值得探討,應引......
摘要:科研工作者以為光譜帶寬越小越好(分辨率高),也有以為光譜帶寬越大越好(能量大,靈敏度高)。其實不然,如前所述,O3nm光譜帶寬測試時吸光度值最大;比0.3nm光譜帶寬大和比0.3nm光譜帶寬小的......
光譜帶寬就是某一臺紫外可見分光光度計將氘燈或鎢燈發出的光經過儀器分光,分出中間固定范圍的光來透過樣品,進行分析,這個固定的范圍就是這臺儀器的光譜帶寬。光譜帶寬用納米(nm)表示。光譜帶寬也是分析誤差的......
一、光譜帶寬的重要性(對分析測試誤差的影響) 如前所述,影響紫外可見分光光度計定量分析誤差的因素很多,如雜散光、噪聲、基線平直度等。同樣,光譜帶寬是影響紫外可見分光光......