紫外交联仪是一种常用的实验仪器,用于测定化合物的电子能级以及分子结构的变化情况。这种仪器的基本结构包括以下部分:光源系统、光学系统、检测系统、电子仪表系统。
光源系统是紫外交联仪的基本组成部分之一,用于产生紫外光源。光源一般采用氘灯和钨灯,氘灯产生的紫外线波长主要在190到380纳米之间,钨灯产生的紫外线波长主要在300到800纳米之间。在光源系统中,还需要配备一些光路调节器件,如聚焦透镜、凸透镜等。
光学系统是紫外交联仪的另一个重要组成部分,用于将光源产生的紫外线光传输到样品处。光学系统包括凹透镜、平行板、检测窗、样品室等部分。凹透镜主要用于聚焦光线,将光线汇聚到一点上,形成一个比较小的光斑,以便于在样品表面上产生反射或者透过样品而形成光谱。平行板用于分光,将光线分成不同波长的光线,为光谱分析提供光源。检测窗和样品室用于将光线传入到样品和光电检测器中。
检测系统是紫外交联仪的一个重要部分,用于检测样品吸收光谱的变化情况。检测系统包括光电检测器、光谱仪、计算机等设备。光电检测器一般采用光电倍增管或光电二极管,用于检测样品吸收的紫外光谱。光谱仪用于测定光的波长和强度,并分离光谱。计算机用于储存和处理光谱数据,进行光谱曲线分析和化合物识别等操作。
电子仪表系统是紫外交联仪的控制系统,用于控制仪器的各个部分,实现数据的采集、分析和处理。电子仪表系统包括中央处理器、存储器、数字信号处理器和各种接口等。中央处理器用于控制光源、光学系统和检测系统的操作,实现光谱数据的采集和分析;存储器用于存储光谱数据、光谱图像等信息;数字信号处理器用于对光谱数据进行预处理;各种接口用于连接不同的设备,实现数据传输和控制。
综上所述,紫外交联仪的结构包括光源系统、光学系统、检测系统和电子仪表系统。这些部分协同工作,实现了紫外交联仪的光谱分析功能,为化学研究提供了重要的实验手段。