La méthode d'analyse fondamentale de l'analyseur en ligne de matière organique est principalement basée sur l'interaction de la matière avec la lumière, analysée en détectant les changements de longueur d'onde spectrale et d'intensité après l'interaction, voici quelques - unes des méthodes de base:
Spectrométrie d'absorption
Principe: lorsque la lumière traverse la matière, si l'énergie des photons d'une longueur d'onde spécifique correspond exactement à la différence entre les niveaux d'énergie internes des molécules ou des atomes de la matière (par exemple, les électrons, les vibrations, les niveaux de rotation), ces photons seront absorbés par la matière, ce qui entraînera une diminution de l'intensité dans la position de longueur d'onde correspondante dans la lumière transmise, formant un pic d'absorption. Ce processus est comme si la matière « tamisait » les photons d’une énergie particulière.
Technologie représentée:
Spectroscopie d'absorption UV - visible (UV - visabsorptionspectroscopie): mesure principalement l'absorption des transitions électroniques dans les molécules. Dans le domaine de la chimie analytique, il est couramment utilisé pour analyser quantitativement la concentration d'une substance, en déterminant le contenu de la substance à partir de la loi de Lambert - beer, par la mesure de l'Absorbance à une longueur d'onde spécifique. L'analyseur en ligne de matière organique spectrométrique utilise souvent le coefficient d'absorption Spectral sac254 de 254 nm pour la teneur en matière organique soluble dans l'eau de réaction et peut être converti en valeurs COD / BOD sous certaines conditions.
Spectroscopie d'absorption infrarouge (irabsorptionspectroscopy): axée sur la mesure de l'absorption des transitions de niveau vibratoire et rotatif des liaisons chimiques dans les molécules, elle est l'un des outils clés pour identifier les groupes fonctionnels des composés organiques et analyser la structure des molécules.
Spectroscopie d'absorption atomique (AAS): basée sur la propriété d'absorption sélective de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques par des atomes à l'état fondamental gazeux, elle se comporte bien dans l'analyse des éléments métalliques traces, avec une sensibilité et une sélectivité élevées.
Spectrométrie d'émission
Principe: la matière est excitée à un état énergétique élevé (état excité) après avoir absorbé de l'énergie (comme la lumière, la chaleur, l'électricité, l'énergie chimique, etc.), et lorsque les particules de l'état excité retournent à un état énergétique inférieur ou fondamental, elles libèrent de l'énergie sous forme de lumière, produisant des pics d'émission à des longueurs d'onde spécifiques.
Application: analyse qualitative et quantitative en mesurant la longueur d'onde et l'intensité du spectre d'émission d'une substance. Par exemple, la spectroscopie d'émission atomique (AES) est une méthode d'analyse utilisant le spectre caractéristique émis par un atome lorsqu'il retourne à son état fondamental.
Autres méthodes connexes
Spectroscopie Raman: lorsque la lumière monochromatique de fréquence n0 frappe une substance transparente, un phénomène de diffusion se produit dans les molécules de la substance. Si cette diffusion est un échange d'énergie entre un photon et une molécule de matière, c'est - à - dire que non seulement la direction du mouvement du photon change, mais aussi son énergie, on parle alors de diffusion de Raman. Cette lumière diffusée a une fréquence (ν m) différente de celle de la lumière incidente, appelée déplacement de Raman. L'ampleur du déplacement de Raman est liée aux vibrations des molécules et aux niveaux d'énergie de rotation, et la méthode d'étude de la structure de la matière utilisant le déplacement de Raman est appelée spectroscopie de Raman.
Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (nmrspectroscopy): les noyaux absorbent des fréquences spécifiques de rayonnement RF (appartenant à la bande micro - ondes / RF) dans un champ magnétique, fournissant un support technique de base pour la résolution de structures moléculaires.