Файл: !Лабораторная работа №2 ТМД.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.06.2019

Просмотров: 380

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

 

 

Рисунок 6. Интерфейс программы SpectraSuite c отображенным спектром. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 
4.1. Подготовка установки к работе 
1. Ознакомится с инструкцией к спектрометру. 
2.  Собрать  установку  в  соответствие  с  рисунком  4.  Для  этого  необходимо 

подсоединить  первый  волновод  одним  концом  к  источнику  света,  а  второй  конец  к 
коллиматору.  Второй  волновод  также  одним  концом  подсоединить  к  коллиматору,  а 
другим концом к спектрометру. После этого подсоединить спектрометр через USB провод 
к компьютеру, запустить программу управления спектрометром и включить дейтериевую 
и галогенную лампы источника света. 

 
4.2. Калибровка спектрометра 
Откалибровать  спектрометр.  Для  этого  необходимо  задать  спектрометру 

максимально  темное  и  светлое  состояния.  Выполнение  данной  процедуры  позволит 
перейти в режим работы спектрометра на пропускание. 

 
4.3. Проведение измерений и анализ полученных данных 
1. Получить спектры в режиме измерения интенсивности в относительных единицах 

(режим Scope). 

2. Экспортировать данные в файл в формате ASCII. 
3. Получить спектры в режиме пропускания (режим Transmittance). 
4. Получить спектры в режиме поглощения (режим Absorbance). 
5. Провести измерения спектров в соответствии с п. 1,2,3 для проб №1-5. 
6. Измерить размеры кюветы (Параметр L). 


background image

7. Охарактеризовать полученные спектры. 
8.  Определить  концентрацию  KMnO

4

  в  воде  используя  измеренные  значения 

интенсивности  света  (режим  Scope)  или  пропускания  (режим  Transmittance)  на  длине 
волны  546  нм  (коэффициент  молярного  поглощения  раствора  перманганата  калия  a

λ

  = 

2420  дм

3

∙моль

-1

∙см

-1 

при  λ  =  546  нм).  В  режиме  Transmittance  значения  пропускания  (t) 

отображаются в %, где t=T∙100%. 

 
5. ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Какие диапазоны длин волн применяются для определения концентрации веществ в 
лабораторной диагностике? 
2. Запишите закон Бугера-Ламберта-Бера. 
3. Как определить концентрацию искомого вещества в биопробе? 
4. Какой тип спектрометра используется в лабораторной работе?  
5. Какой элемент в установке позволяет равномерно осветить биопробу? 
6. Дайте определение нефелометрии. 
7. Дайте определение эмиссионной фотометрии. 
8. Дайте определение турбидиметрии. 
9. Чем отличается фотометрический метод от спектрофотометрического? 
10. В чем заключается цель проведения данной лабораторной работы? 
11. В каком диапазоне длин волн работает используемый в работе спектрометр? 
12. Какие длины волн излучает источник света? 
13. В чем отличие полученных спектров для различных проб? 
14. Через какие элементы (в какой последовательности) проходит свет в данной 
установке? 
 

6. ЛИТЕРАТУРА 

1. 

Ю. А. Ершов. Основы анализа биотехнических систем. Теоретические основы БТС: 
учебное пособие. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 526 c. 

2. 

В.Г. Гусев Получение информации о параметрах и характеристиках организма и 
физические методы воздействия на него: учебное пособие – М: Машиностроение, 
2004. – 597 с. 

3. 

http://oceanoptics.com/product/usb4000-vis-nir/