Фотометрический анализ

Фотометрический анализ, совокупность методов химического количественного анализа, основанных на зависимости между концентрацией вещества в растворе или газе и поглощением излучения. Эта зависимость для монохроматического излучения выражается (в определённой области концентраций) Бугера – Ламберта – Вера законом. Фотометрический анализ включает измерения в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. Обычно при фотометрическом анализе сравнивают интенсивность излучения, прошедшего через пробу анализируемого материала, с первоначальной интенсивностью или интенсивностью эталонного образца. Метод фотометрического анализа, в котором используется видимый свет, называется колориметрией. Фотометрический анализ, в процессе которого сканируется интенсивность проходящего излучения, диспергированного на монохроматические составляющие, называется спектрофотометрией. Близок к фотометрическому анализу метод атомной абсорбции, а также методы турбидиметрического (см. Турбидиметрия) и нефелометрического анализа.

 

  Лит.: Шарло Г., Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений, пер. с франц., М. – Л., 1965; Бабко А. К., Пилипенко А. Т., Фотометрический анализ, М., 1968; Берштейн И. Я., Каминский Ю. Л., Спектрофотометрический анализ в органической химии, Л., 1975.

  Ю. А. Клячко.

 


Комментарии*

Дополнения к описанию фотометрического анализа:

  • Основной физический принцип: Метод основан на измерении поглощения электромагнитного излучения молекулами или ионами вещества, что вызывает переходы между электронными, колебательными или вращательными энергетическими уровнями.
  • Ключевые компоненты прибора: Стандартный прибор (спектрофотометр) включает источник излучения, монохроматор для выделения определенной длины волны, кювету с образцом, детектор и систему обработки сигнала.
  • Количественный анализ: Концентрация определяется по калибровочному графику, построенному по измерениям стандартных растворов с известной концентрацией, или непосредственно с использованием молярного коэффициента поглощения.
  • Области применения:
    • Определение концентрации ионов металлов в растворах.
    • Исследование кинетики химических реакций.
    • Контроль качества в фармацевтической и пищевой промышленности.
    • Клиническая диагностика (анализ биологических жидкостей).
  • Преимущества: Высокая чувствительность, хорошая точность, быстрота выполнения анализа, возможность автоматизации.
*Подобраны с помощью LLM, верифицированы, но возможны неточности.