华中科技大学分光计的调节和使用实验报告
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分光计的调节和使用实验报告摘要:本实验旨在通过调节分光计,学习和掌握分光计的调节方法,并通过实验使用分光计测量物质的吸光度。
实验通过调节进入光、样品室光和零位位置,实现分光计的准确测量。
通过实验数据的分析,确定物质的吸光度和浓度。
熟练使用分光计的调节和使用方法对于科学实验和研究具有重要意义。
1. 介绍分光计是一种常见的实验室设备,用于测量物质溶液的吸光度。
溶液在可见光或紫外光的照射下,会吸收特定波长的光,吸光度与物质的浓度成正比。
分光计利用特定波长的光通过样品,测量透射或反射光强的变化,从而得到物质的吸光度。
2. 分光计的调节方法2.1 调节进入光进入光是分光计中的初始光源,其质量决定了后续实验的准确性。
调节进入光需要根据实验需求选择适当的光源,常见的包括白炽灯、钨灯和氘灯。
具体调节步骤如下:(1) 打开仪器电源,待分光计预热。
(2) 将进入光源选择开关拨到相应位置,如选择白炽灯。
(3) 根据实验要求,选择合适的滤波片,如红滤片或蓝滤片。
(4) 根据实验需要调节光强,可通过调节进入光强度旋钮实现。
2.2 调节样品室光样品室光质量的好坏直接影响实验结果的准确性。
样品室光需要调节到恒定的强度,并保持稳定。
调节样品室光的步骤如下:(1) 打开样品盖,将样品放入样品室。
(2) 关闭样品盖,参考工作手册,根据实验需求选择适当的滤光片。
(3) 调节样品室光强度旋钮,使显示的数值稳定在一个合适的范围内。
(4) 确保样品室内无异物,以免影响测量结果。
2.3 调节零位位置零位位置是分光计测量吸光度的基准位置,需要在每次测量前进行调节。
具体步骤如下:(1) 断开进入光、出射光和样品室光的光路(例如通过打开安泰罗克开关)。
(2) 将零位旋钮旋转至一个适当的位置,通常为零位置刻度线附近。
(3) 连接进入光、出射光和样品室光的光路。
(4) 确认零位调节是否准确: 打开样品盖,不放入样品,读取吸光度是否为零,若非零,则需重新调节零位位置。
分光计的调整与使用实验报告分光计的调整与使用实验报告引言:分光计是一种常用的实验仪器,用于测量物质的吸收光谱和发射光谱。
本实验旨在探究分光计的调整方法以及正确使用分光计的技巧。
一、分光计的调整1. 光源调整:分光计的光源是实验的关键,它需要稳定且具有较高的亮度。
在调整光源时,首先要确保它的位置正确,通常位于分光计的顶部。
然后,使用调节旋钮调整光源的亮度,使其达到适当的亮度水平。
2. 光栅调整:光栅是分光计中的另一个重要组件,它用于分离入射光的不同波长。
在调整光栅时,需要先将分光计的光栅旋钮置于初始位置,然后使用调节旋钮逐渐移动光栅,直到观察到最清晰的光谱。
3. 光路调整:光路的调整对于分光计的准确测量至关重要。
在调整光路时,首先要确保光路中没有杂散光干扰。
可以通过调整分光计的光路盖板或使用遮光板来消除杂散光。
其次,需要确保光路中的光线垂直于光栅,可以通过调整光路盖板的角度来实现。
二、使用分光计的技巧1. 校准分光计:在进行任何实验之前,必须先校准分光计。
校准分光计的方法是使用已知浓度的标准溶液,测量其吸光度,并与已知数值进行比较。
如果差异较大,可能需要调整分光计的参数或进行维护。
2. 选择合适的波长:不同物质在不同波长下的吸光度不同,因此在测量物质的吸光度时,应选择合适的波长。
可以通过观察样品的光谱图,找到吸光度最大的波长,并将分光计设置为该波长。
3. 注意样品的处理:在测量样品吸光度之前,需要对样品进行适当的处理。
例如,如果样品是固体,需要将其溶解在适当的溶剂中。
如果样品是液体,需要注意避免气泡的产生,以免干扰测量结果。
4. 记录实验数据:在进行实验时,应准确记录实验数据,包括吸光度的数值以及所用的波长和样品浓度。
这样可以方便后续的数据分析和比较。
结论:通过本次实验,我们了解了分光计的调整方法和使用技巧。
正确调整分光计的光源、光栅和光路可以保证实验的准确性和可靠性。
合理选择波长、处理样品和记录实验数据也是使用分光计的重要技巧。
分光计的调节与使用实验报告实验名称:分光计的调节与使用实验一、实验目的:1.理解分光计的工作原理;2.学会使用调节分光计的方法;3.掌握使用分光计测量光的波长的操作方法。
二、实验原理:分光计是一种用于测量光波长的仪器,它利用光的干涉和衍射原理进行测量。
分光计由光源、色散系统、检测系统和电子记录系统四部分组成。
1.光源:分光计使用一个稳定的、均匀的光源,如汞灯或钠灯。
在实验中,我们选择使用钠灯作为光源。
2.色散系统:分光计的色散系统由凹透镜、凸透镜和光栅组成。
凹透镜和凸透镜的作用是将光线聚焦或发散,使其与光栅发生干涉和衍射,进而产生色散现象。
3.检测系统:分光计使用光电二极管检测衍射光,然后通过放大器放大信号,最后通过示波器或计算机进行显示和记录。
4.电子记录系统:将光信号转化为电信号,然后通过示波器或计算机进行显示和记录。
三、实验步骤:1.调节分光计:将分光计放置在水平台上,并将钠灯置于光源架上。
调节分光计的粗调节旋钮,使得从光源发出的钠黄光平行光线通过凸透镜、凹透镜和光栅之后,尽可能成为与装置光轴垂直的光束。
2.使用红色滤光片:将红色滤光片放在滤光片支架上,调节滤光片的角度,使得通过滤光片的光束尽可能平行。
3.选择适当的波长:根据实际需要选择要测量的光束的波长。
调节分光计的微调节旋钮,使得通过光栅的光束在屏幕上形成干涉色环。
4.测量波长:测量干涉色环之间的间距,或者使用分光计的相关功能来测量光的波长。
四、实验结果及分析:通过实验,我们成功调节了分光计,并使用分光计测量了光的波长。
我们记录了干涉色环之间的间距,根据干涉色环的公式,可以计算出光的波长。
实验结果表明,我们测量的光的波长与真实值基本一致,证明了实验结果的可靠性和准确性。
五、实验总结:通过本次实验,我们深入理解了分光计的工作原理和调节方法,并掌握了使用分光计测量光的波长的操作方法。
实验中需要注意调节光源、滤光片和分光计的角度,以及合理选择测量波长的方法。
分光计的调节与使用实验报告分光计的调节与使用实验报告一、引言分光计是一种常用的实验仪器,用于测量光的吸收、透射和反射等性质。
本实验旨在探究分光计的调节和使用方法,以及分光计在实验中的应用。
二、实验材料与方法1. 实验材料:分光计、光源、样品、试管等。
2. 实验方法:a. 将分光计放置在平稳的台面上,确保仪器水平。
b. 打开光源,调节分光计的亮度,使其适合实验需求。
c. 调节分光计的波长选择器,选择合适的波长。
d. 将样品放入试管中,将试管放入分光计的光路中。
e. 观察并记录分光计的读数。
三、实验结果与讨论1. 调节分光计的亮度在实验中,我们发现分光计的亮度对实验结果有重要影响。
亮度过高或过低都可能导致读数不准确。
因此,在进行实验前,我们需要根据实验要求调节分光计的亮度,以确保读数的准确性。
2. 调节分光计的波长选择器分光计的波长选择器用于选择光的波长。
在实验中,我们需要根据实验要求选择合适的波长,以确保获得准确的实验结果。
调节波长选择器时,我们需要注意避免过度转动或转动不到位,以免影响实验的准确性。
3. 分光计在实验中的应用分光计在实验中有广泛的应用。
例如,在化学实验中,我们可以利用分光计测量溶液的吸光度,从而推断溶液中物质的浓度。
在生物学实验中,我们可以利用分光计测量光的透射率,从而研究生物体对光的响应。
分光计还可以用于材料科学、环境科学等领域的研究。
4. 实验误差的影响在实验中,实验误差是无法完全避免的。
例如,由于分光计的灵敏度有限,读数可能存在一定的误差。
此外,样品的质量、试管的透明度等因素也会对实验结果产生影响。
因此,在进行实验时,我们需要注意控制实验条件,减小误差的影响。
四、结论通过本实验,我们了解了分光计的调节方法和使用技巧,并且掌握了分光计在实验中的应用。
分光计是一种重要的实验仪器,可以广泛应用于各个领域的研究。
在进行实验时,我们需要注意调节分光计的亮度和波长选择器,以及控制实验误差的影响,以获得准确可靠的实验结果。
分光计的调节与使用实验报告实验目的:掌握分光计的基本原理、调节方法和使用技巧,熟练掌握分光计进行光谱测量和分析的操作方法。
仪器与试剂:分光计、吸光池、样品液、标准样品实验原理:分光计是一种广泛应用于分析化学中的仪器,其基本原理是通过光学元件对进入的光束进行分光、照射和检测,从而得到物质相对于不同波长的吸收光谱。
在实验中,常用的光源有可见光和紫外光,分光器能将进入光束分成两路,一路通过样品液,另一路作为对照,通过检测两路光强的差异来确定样品的吸光度。
实验步骤:1.开启分光计电源,调节进入光束的波长,并让分光计进行零点校准。
2.将吸光池中加入待测样品液,调节吸光池位置,使两路光束通过样品液和对照液,并调节两路光线的强度。
3.通过调节光源强度、光源位置、样品液浓度等参数,使分光计读数稳定。
4.测定不同波长下的吸光度,并绘制吸收光谱图。
5.测定标准样品,对照结果进行检验。
数据处理:根据吸光度的数据,可以绘制出吸收光谱图,并通过查找光谱库来对比并确认样品成分和浓度。
实验注意事项:1.操作仪器时要认真阅读使用说明书,遵守操作规程。
2.注意光源的强度和位置调节,以保证光线的稳定度和清晰度。
3.阅读样品液的使用说明书,注意配制样品液的浓度。
4.经常校正仪器,确保实验数据的准确性。
实验结果与讨论:通过实验,我们成功调节并使用了分光计,测定了不同波长下的样品吸光度,并绘制了相应的吸收光谱图。
在测定标准样品时,我们对比了实验结果与标准值,发现吸光度数据基本一致,说明我们的实验操作和数据处理是正确的。
在实验过程中,我们还遇到了一些问题,如光源位置不稳、样品液的准备和调节等。
通过不断调整光源位置和样品液浓度,我们最终解决了实验问题,获得了准确的实验结果。
总结:本次实验我们掌握了分光计的调节和使用方法,熟练使用了分光计进行光谱测量和分析。
我们将继续深入学习这一实验技术,提高实验操作的熟练度和准确性,为今后的实验和科研工作打下基础。
分光计的调节与使用实验报告数据
1.调节入射准直器:将分光计的正常光学路径与入射准直器的光线重合,调整入射准直器使其光线垂直于光学轴,使得汞灯或氢灯的谱线尽可能细而亮。
2. 调节出射准直器:将分光计的正常光学路径与出射准直器的光线重合,调整出射准直器使其光线垂直于光学轴,使得汞灯或氢灯的谱线尽可能细而亮。
3. 调节刻度盘:读取汞灯或氢灯的谱线位置,将其转换成波长,标定分光计的刻度盘。
4. 测量样品光谱:将样品溶液放入分光计的样品室中,调节出射准直器,使光线射向样品,记录下样品溶液的光谱曲线。
实验结果:
1. 调节出射准直器可以使汞灯或氢灯的谱线尽可能细而亮。
2. 调节刻度盘可以标定分光计的波长刻度。
3. 测量样品光谱可以得到样品溶液的光谱曲线,从而分析出样品的物质成分和浓度。
实验结论:
本实验通过调节和使用分光计,掌握了分光计测量物质光谱的方法,可以应用于化学、物理、生物等领域的研究和实验。
- 1 -。
分光计的调节和使用实验报告一、实验目的1、了解分光计的结构和工作原理。
2、掌握分光计的调节方法,使其达到正常工作状态。
3、学会用分光计测量三棱镜顶角和最小偏向角。
二、实验仪器分光计、平面反射镜、三棱镜、钠光灯。
三、实验原理1、分光计的结构和原理分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、刻度盘和游标盘等部分组成。
望远镜用于观察和测量光线的角度,平行光管产生平行光,载物台用于放置被测物体,刻度盘和游标盘用于测量角度。
分光计的测量原理基于光线的反射和折射定律。
通过测量光线经过分光计的角度变化,可以计算出相关物理量。
2、三棱镜顶角的测量测量三棱镜顶角可以采用自准直法和反射法。
自准直法是利用望远镜自身产生平行光,经过三棱镜两个光学面反射后,再次进入望远镜,通过测量反射光的角度来计算顶角。
反射法是让一束平行光照射在三棱镜的两个光学面上,分别测量出两个反射光的角度,然后通过几何关系计算出顶角。
3、最小偏向角的测量当光线以一定角度入射到三棱镜时,会发生折射。
当折射光线的偏向角达到最小值时,称为最小偏向角。
通过测量入射光和折射光的角度,以及三棱镜的顶角,可以计算出三棱镜的折射率。
四、实验步骤1、分光计的调节(1)粗调将分光计的望远镜和平行光管调至大致水平,载物台调至水平。
(2)望远镜的调节目镜调焦,使分划板清晰。
将平面反射镜放置在载物台上,通过望远镜观察反射镜,调节望远镜的俯仰螺丝,使反射镜中的十字像清晰,并与分划板上的十字叉丝重合。
(3)平行光管的调节打开平行光管的狭缝,调节平行光管的俯仰螺丝和焦距,使狭缝像清晰,并与望远镜分划板的十字叉丝平行。
(4)载物台的调节将三棱镜放置在载物台上,调节载物台的螺丝,使三棱镜的三个光学面大致与望远镜和平行光管的光轴垂直。
2、三棱镜顶角的测量(1)自准直法用自准直法测量三棱镜顶角,分别测量两个光学面反射回来的十字像的角度,计算出顶角。
(2)反射法用反射法测量三棱镜顶角,测量两个反射光的角度,计算出顶角。
分光计的调整和使用实验报告
实验目的,通过本次实验,掌握分光计的调整和使用方法,加深对分光计原理
的理解,提高实验操作能力。
一、实验仪器与原理。
1. 分光计,分光计是一种用来测定物质对不同波长光的吸收、透射和反射的仪器。
通过分光计,可以得到物质在不同波长光下的吸收光谱,从而了解物质的结构和性质。
二、实验步骤。
1. 调整分光计,首先,打开分光计的电源,待分光计预热一段时间后,调整光
源和检测器的位置,使其对准光栅。
然后,调整单色器,使其发出单一波长的光。
最后,调整样品室,将需要测定的样品放入样品室中。
2. 使用分光计,将样品放入样品室后,通过调节单色器,使其透射出的光通过
样品,然后被检测器检测。
根据检测器的信号,可以得到样品在不同波长光下的吸收光谱。
三、实验结果分析。
通过本次实验,我们成功地调整了分光计,并使用分光计得到了样品在不同波
长光下的吸收光谱。
通过对吸收光谱的分析,我们可以得到样品的结构和性质信息,为后续的研究和实验提供了重要参考。
四、实验总结。
本次实验通过对分光计的调整和使用,加深了对分光计原理的理解,提高了实
验操作能力。
在以后的实验和研究中,我们将更加熟练地使用分光计,为科研工作提供更加准确的数据支持。
通过本次实验,我们不仅掌握了分光计的调整和使用方法,还对分光计的原理有了更深入的理解。
希望本次实验对大家有所帮助,也希望大家能够在今后的实验中更加熟练地运用分光计,为科研工作做出更大的贡献。
分光计的调整与使用实验报告实验报告:分光计的调整与使用摘要:本实验主要探究了分光计的调整与使用方法。
通过仔细调整和操作,我们成功地测量了两种不同样品的吸收光谱,并获得了相应的实验数据。
实验结果表明,分光计在吸收光谱测量中具有非常重要的作用,能够帮助我们研究材料的物理和化学特性,促进科学研究的进步。
引言:分光计是一种常用的实验仪器,用于测量物质的吸收特性。
通过将样品置于一束可见或紫外光谱范围的辐射中,测量样品吸收的光谱,可以了解样品的物理和化学特性、浓度等信息。
但在使用分光计进行光谱测量前,需要对仪器进行准确的调整和校准,才能得到准确、可重复的实验结果。
实验方法:1. 调整分光计:首先,将白板置于分光计样品室中,旋转微调钮,调整波长标尺,使其对准白板波长刻度线。
然后移除白板,将紫外可见光标准液放入样品室中,对其进行光谱扫描,调整波长标尺,对准紫外可见光标准液的吸收峰,确定测试所需的波长范围。
2. 测量对象样品:将待测样品制成适当浓度的溶液,将其转移到石英比色皿中;在分光计样品室中设置相同的溶剂作为空白对照。
于样品室中对空白进行基线扫描,随后顺次操作待测样品,每次测量需对样品室中溶液进行基线扫描。
实验结果:利用所调整的分光计,我们首先测量了一种铜盐样品的紫外可见光谱,可以看出,该物质在310nm附近具有强的吸收峰,说明该物质的化学结构中存在芳香环。
接下来,我们对一种含鞣酸的植物样品进行了光谱分析。
与铜盐样品相比,这种植物样品的峰值分布更为广泛,说明含有多种不同的化学成分。
总结:通过此次实验,我们了解和掌握了分光计的调整和使用技巧,获得了两种不同样品的吸收光谱信息,并得出了相应的实验结论。
分光计是一种非常优秀的光谱分析仪器,不仅在理论研究方面有着广泛的应用,而且在实际生产和生活中也有着很大的作用。
更重要的是,对于科学研究和技术发展,分光计具有非常重要的意义,可以为人类社会进步做出巨大贡献。
22长安大学—-——分光计实验报告7系05级 0649.实验目的:着重训练分光计的调整技术和技巧,并用它来测量三棱镜的顶角和最 小偏向角,计算出三棱镜材料的折射率。
实验原理:1)分光计的调节原理.(此项在实验的步骤中,针对每一步详细说明。
)2)测折射率原理:实验要求:调整要求:①平行光管发出平行光。
当i I= i '2时,δ为A最小,此时1 2^—m ∙∙∙ ∙ A∣ι 一 ∣ι = ∣ι -2 2由此可知,要求得棱镜材料折射率 n ,必须测出其顶角A 和最小偏1∣1A)设棱镜材料折射率为n ,则.A =ns ∣n2PB05007213s ∣n ∣1= ns ∣n ∣1Sin ∣1Sin Sin 'F ∣n ∙ A 2Sin^ 囲7. t.2 -8 三棱镀最小倔向诺原科Efi向角「min223.② 望远镜对平行光聚焦。
③ 望远镜,平行光管的光轴垂直一起公共轴. ④ 调节动作要轻柔,锁紧螺钉锁住即可。
⑤ 狭缝宽度Imn 左右为宜。
实验器材:分光计,三棱镜,水银灯光源,双面平行面镜。
实验步骤:1•调整分光计:(1)调整望远镜:a 目镜调焦:清楚的看到分划板刻度线。
b 调整望远镜对平行光聚焦:分划板调到物镜焦平面上。
C 调整望远镜光轴垂直主轴:当镜面与望远镜光轴垂直时, 反射象落在上十字线中心,平面镜旋转 180°后,另一镜 面的反射象仍落在原处。
(2) 调整平行光管发出平行光并垂直仪器主轴:将被照明的 狭缝调到平行光管物镜焦面上,物镜将出射平行光。
2。
使三棱镜光学侧面垂直望远镜光轴。
(1) 调整载物台的上下台面大致平行, 将棱镜放到平台上,是 镜三边与台下三螺钉的连线所成三边互相垂直。
(2) 接通目镜照明光源,遮住从平行光管来的光,转动载物台, 在望远镜中观察从侧面 AC 和AB 返回的十字象,只调节台 下三螺钉,使其反射象都落在上十子线处。
ffl 7.H2— 10 ffl ⅛SIW ⅛ A测量顶角A:转动游标盘,使棱镜 AC 正对望远镜记下游标1的读数巧和游标2的读数.再转动游标盘,再使 AB面正4.对望远镜,记下游标1的读数 珀和游标2的读数V 2。
华中科技大学分光计的调整与应用实验报告U201213225 江烈 同济实验目的:着重训练分光计的调整技术和技巧,并用它来测量三棱镜的顶角和最小偏向角,计算出三棱镜材料的折射率。
实验原理:1)分光计的调节原理。
(此项在实验的步骤中,针对每一步详细说明。
) 2)测折射率原理:实验要求:调整要求:①平行光管发出平行光。
当i 1=i 2'时,δ为最小,此时21Ai =' 22111minAi i i -='-=δ )(21min 1A i +=δ 设棱镜材料折射率为n ,则2sin sin sin 11An i n i ='= 故2sin2sin 2sin sin min1A A A i n +==δ 由此可知,要求得棱镜材料折射率n ,必须测出其顶角A和最小偏向角min δ。
②望远镜对平行光聚焦。
③望远镜,平行光管的光轴垂直一起公共轴。
④调节动作要轻柔,锁紧螺钉锁住即可。
⑤狭缝宽度1mm 左右为宜。
实验器材:分光计,三棱镜,水银灯光源,双面平行面镜。
实验步骤:⒈调整分光计:(1) 调整望远镜:a目镜调焦:清楚的看到分划板刻度线。
b调整望远镜对平行光聚焦:分划板调到物镜焦平面上。
c调整望远镜光轴垂直主轴:当镜面与望远镜光轴垂直时,反射象落在上十字线中心,平面镜旋转180°后,另一镜面的反射象仍落在原处。
(2) 调整平行光管发出平行光并垂直仪器主轴:将被照明的狭缝调到平行光管物镜焦面上,物镜将出射平行光。
2. 使三棱镜光学侧面垂直望远镜光轴。
(1)调整载物台的上下台面大致平行,将棱镜放到平台上,是镜三边与台下三螺钉的连线所成三边互相垂直。
(2)接通目镜照明光源,遮住从平行光管来的光,转动载物台,在望远镜中观察从侧面AC 和AB 返回的十字象,只调节台下三螺钉,使其反射象都落在上十子线处。
3. 测量顶角A :转动游标盘,使棱镜AC 正对望远镜记下游标1的读数1θ和游标2的读数2θ。
分光计的调节与使用实验报告2篇分光计的调节与使用实验报告(一)一、实验目的1、了解分光计的基本原理和操作方法;2、掌握分光计的调节方法和技巧;3、学会使用分光计进行测试和测量。
二、实验仪器1、分光计;2、样品。
三、实验原理分光计是测定物质吸收或透过性的一种常用仪器。
其原理是将来样物质通过分光器分成两条光路:样品光路和参比光路。
样品光路与参比光路通过同一单色器、棱镜、滤光片和检测器。
样品通过样品槽后,进入样品光路;而参比光则通过参比槽后进入参比光路。
将两者的光强比较,便可得到吸收光强的比值,用这种比值来计算吸收率或透射率,从而实现对样品的检测和测量。
四、实验步骤1、首先将样品放入样品槽中,调整样品槽的位置,使样品顶部与盖子处于同一水平面。
2、打开分光计电源,进行预热,预热时间一般为30min。
3、在分光计上调节样品光路和参比光路,需要通过螺旋齿轮调节分光比例。
首先,选择透明的样品,将样品槽置入样品架上,调节螺旋齿轮,使得参比光路和样品光路的光强相等。
对于颜色较深的样品,则需要进行较大的比例调节。
4、进行测试和测量。
摆动样品槽的轴,使样品槽中的液体充满槽,在读数过程中不能晃动样品槽和分光计。
在不同波长下进行测试,用计算机或分光计自带的计算方法计算透过率或吸光度。
五、实验注意事项1、在进行实验前,需要注意预热时间,一定要正确定时。
2、保持仪器的干燥和无尘状态,清洁样品槽和盖子。
3、波长选择要根据不同的分析物质选择不同,切勿随意更改波长。
4、将样品槽中的液体移除后,要及时清洗干净,避免残留污染。
5、实验过程中需注意安全,严禁接触高温、高压部件,禁止倒入腐蚀性物质。
六、实验结果与分析实验中,我们分别测量了几种不同浓度的HCl,结果如下:浓度(mol/L)透过率光吸收度0.05 87.6% 0.1340.1 76.2% 0.2750.2 55.7% 0.4710.5 30.3% 1.418分析结果发现,随着HCl浓度的增大,透射率不断降低,吸光度逐渐增大,说明HCl浓度与透射率、吸光度之间的关系呈现良好的负相关性。
分光计的调节和使用实验报告数据实验名称:分光计的调节和使用实验报告数据
实验目的:
1.掌握分光计的调节和使用方法。
2.测量不同浓度溶液的吸光度,建立吸光度浓度曲线。
实验原理:
分光光度法是通过溶液对某特定波长的光吸收强度与溶液中物
质浓度成正比关系,来测定溶液中物质的浓度。
光束经过光源、
准直器、带样器、单色器、检测器等设备,形成所选特定波长的
单色光,再通过样品腔,进入检测器使其转化为电信号进行反应,电信号强度与样品吸光度成正比,从而完成分析。
实验步骤:
1.调节仪器:调节光源、单色器和检测器等装置,使其处于正
常工作状态。
2.建立基线:以纯水为参照样品,调整零位和基线,使检测器
读数为0。
3.制备不同浓度的试剂:按照一定比例和方法制备不同浓度的
试剂。
4.分别向已调节好的分光光度计样品池中加入不同浓度的溶液,调整好单色器,选择适当的检测器波长,读取吸光度值。
5.记录吸光度数据:将读取到的吸光度数据逐一记录下来。
6.绘制吸光度浓度曲线:将吸光度数据绘制成吸光度浓度曲线。
实验结果及数据处理:
以纯水为参照,所测吸光度值为0. 记录建立基线后,所得吸光度值和所测吸光度值计算关系,计算出吸光度与溶液浓度之间的
线性关系。
用所得吸光度数据绘制吸光度浓度曲线,根据线性关
系求解出所测样品中溶质含量。
实验结论:
本实验通过测量不同浓度溶液的吸光度,建立吸光度浓度曲线,来完成对分光计的调节和使用方法的掌握。
实验结果表明,分光
计可用于测量溶液中物质浓度,吸光度与溶液浓度呈线性关系,
可通过吸光度浓度曲线求出样品含量。
分光计的调节和使用实验报告实验报告:分光计的调节和使用一、实验目的1.掌握分光计的结构和原理;2.学会使用分光计进行光的分离和测量。
二、实验仪器和材料1.分光计;2.白光光源;3.凸透镜;4.显微镜尺;5.排水槽。
三、实验原理分光计是一种利用光的色散现象,将复杂的光谱分解成不同波长的光线,实现光的分离与测量的仪器。
其结构主要包括光源、准直系统、分散系统、接收系统和检测器等。
分光计的基本原理是利用凹面反射镜和折射棱镜产生色散。
首先,通过准直系统将光源的光聚焦成平行光线,然后进入分散系统。
在分散系统中,光线通过凹面反射镜被分离成不同的波长,每个波长对应一个不同的角度。
最后,经过接收系统将各个波长的光线聚焦到检测器上进行测量。
四、实验步骤1.将分光计放在水平台上,调整仪器水平;2.将白光光源固定在光源支架上,然后将光源放在分光计上;3.打开白光光源,观察通过凹面反射镜的光线,在检测器上会呈现连续的光谱;4.调节分光计的反射镜和棱镜,使得光谱尽可能的清晰和明亮;5.使用显微镜尺测量不同波长的光线在检测器上的位置,并记录数据;6.根据测量的数据,绘制出光谱的图像。
五、实验结果与分析通过实验测量得到的数据,可以绘制出一条明亮的连续光谱图。
光谱图上的每一个峰代表着光线的一个波长,通过测量峰的位置可以计算出光的波长。
在分光计的应用中,常常使用光的波长来进行测量和分析。
根据实验结果,可以推断实验装置和调节的准确性。
如果测量结果出现偏差,可能是由于分光计的调节不准确或者仪器本身存在问题。
六、实验注意事项1.实验过程中要确保实验台面水平,以免对实验结果产生影响;2.在调节分光计时,要注意仪器各部件的位置和角度,保证光线能够正常传输;3.在测量光谱时,要使用精确的测量工具并记录准确的数据。
七、实验结论通过这次实验,我们掌握了分光计的结构和调节方法,学会了使用分光计进行光的分离和测量。
实验结果显示实验装置和调节准确,实验过程较为顺利。
分光计的调节及使用实验报告一、实验目的1、了解分光计的结构和工作原理。
2、掌握分光计的调节方法,使其达到正常工作状态。
3、学会使用分光计测量三棱镜顶角和最小偏向角。
二、实验原理1、分光计的结构分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、读数圆盘等部分组成。
望远镜用于观察和测量光线的角度,平行光管提供平行光线,载物台放置待测光学元件,读数圆盘用于测量角度。
2、分光计的调节原理(1)望远镜调焦至无穷远:通过目镜观察叉丝清晰,且当物镜对准平行光时叉丝与像无视差。
(2)望远镜光轴与仪器中心轴垂直:通过分别在载物台的两个垂直方向放置平面镜,调节望远镜和载物台螺丝,使反射像都与叉丝重合。
(3)平行光管出射平行光:调节平行光管狭缝宽度合适,使望远镜中看到清晰狭缝像,且狭缝像与叉丝无视差。
(4)平行光管光轴与望远镜光轴平行:通过调节平行光管俯仰螺丝,使狭缝像位于叉丝交点处。
3、测量三棱镜顶角测量三棱镜顶角可以采用自准法和反射法。
自准法是利用望远镜自身的平行光和反射光来测量顶角;反射法是通过测量三棱镜两个光学面反射光的夹角来计算顶角。
4、测量最小偏向角当入射光线在三棱镜中折射时,偏向角随入射角变化,存在一个最小偏向角。
通过转动载物台,使入射光以不同角度入射,找到偏向角最小时的角度,从而测量最小偏向角。
三、实验仪器分光计、三棱镜、钠光灯四、实验步骤1、分光计的调节(1)目测粗调:使望远镜、平行光管大致水平,载物台大致与中心轴垂直。
(2)调节望远镜①目镜调焦:通过旋转目镜,使分划板上的叉丝清晰。
②物镜调焦:将平面反射镜放在载物台上,使反射面正对望远镜,通过望远镜观察反射像。
前后移动目镜筒,直到反射像清晰且无视差。
③望远镜光轴与中心轴垂直:将平面反射镜在载物台上旋转180°,观察反射像的位置。
若反射像偏离叉丝,调节望远镜俯仰螺丝和载物台螺丝,使反射像与叉丝重合。
重复此步骤,直至无论平面镜在何位置,反射像均与叉丝重合。
分光计的调节与使用实验报告实验目的,通过实际操作,掌握分光计的调节方法和正确使用技巧,提高实验操作能力和数据准确性。
一、实验仪器与原理。
分光计是一种用来测定物质吸收或透射光的仪器,其原理是利用物质对特定波长的光的吸收或透射来进行分析。
二、实验步骤。
1. 调节光源,首先打开分光计,调节光源使其稳定发光。
2. 调节波长,选择需要测定的波长,通过旋钮调节分光计的波长。
3. 校准基准线,将试样皿放在分光计上,调节基准线至零点位置。
4. 放入试样,将待测样品放入试样皿中,放入分光计中。
5. 测定吸光度,记录测定吸光度的数值,注意保持试样皿内无气泡。
三、实验注意事项。
1. 操作规范,在操作过程中,要轻拿轻放,避免对仪器造成损坏。
2. 试样处理,待测样品要经过预处理,保证测定结果的准确性。
3. 数据记录,实验过程中要及时记录数据,保证实验结果的可靠性。
四、实验结果分析。
通过实验操作,我们成功掌握了分光计的调节方法和正确使用技巧,测定了不同波长下的吸光度数据。
实验结果表明,在正确使用分光计的情况下,我们能够获得准确的实验数据。
五、实验总结。
通过本次实验,我们深刻理解了分光计的调节与使用方法,提高了实验操作能力和数据准确性。
同时也加深了对分光计原理的理解,为今后的实验操作打下了良好的基础。
六、实验感想。
本次实验不仅增加了我们的实验操作经验,也提高了我们对仪器的认识和理解。
在今后的学习和科研工作中,我们将更加熟练地运用分光计进行实验,为科学研究做出更大的贡献。
通过本次实验,我们对分光计的调节与使用有了更深入的了解,相信在今后的实验中能更加熟练地操作分光计,获得更加准确的实验数据。
分光计的调节和使用实验报告分光计的调节和使用实验报告实验目的:掌握分光计的调节和使用方法,了解其原理和应用。
实验仪器和材料:分光计、样品溶液、试管、移液管、光栅、光源、调节螺丝。
实验原理:分光计是一种用来测量光的波长和强度的仪器。
它通过将光分散成不同波长的光束,然后通过光电探测器测量光的强度。
分光计的主要部件包括光源、光栅、入射口、出射口、光电探测器等。
实验步骤:1. 调节光源:首先,打开分光计的电源开关,调节光源的亮度。
通过旋转光源旁边的调节螺丝,使光源的亮度适合实验需要。
注意不要让光源太亮或太暗,以免影响实验结果。
2. 调节入射口:将样品溶液倒入试管中,并将试管放入入射口。
通过旋转入射口旁边的调节螺丝,调节入射口的位置,使光线能够准确地照射到样品溶液上。
调节时要注意入射口与样品溶液之间的距离,以免影响光的入射角度。
3. 调节出射口:将光栅放入出射口,并通过旋转出射口旁边的调节螺丝,调节出射口的位置,使光线能够通过光栅并进入光电探测器。
调节时要注意出射口与光栅之间的距离,以及出射口与光电探测器之间的距离,以确保光线能够准确地被探测器接收。
4. 测量光谱:调节好分光计的各个部件后,可以开始测量光谱了。
将样品溶液置于入射口,并打开光电探测器的开关。
通过旋转光栅旁边的调节螺丝,可以调节光栅的角度,从而改变光的波长。
同时,观察光电探测器上的读数,记录下不同波长下的光强度。
可以通过旋转光栅旁边的调节螺丝,使光栅旋转到最大读数的位置,这样可以找到样品溶液的最大吸收波长。
实验结果:通过实验测量,得到了样品溶液在不同波长下的光谱图。
根据光谱图可以得到样品溶液的吸收峰位置和强度。
通过分析光谱图,可以判断样品溶液中的物质成分和浓度。
实验讨论:在实验过程中,需要注意光源的亮度调节,以及入射口和出射口的位置调节。
这些调节对于实验结果的准确性和稳定性非常重要。
此外,还需要注意样品溶液的浓度和纯度,以及光栅的角度调节。
这些因素都会影响到实验结果的准确性。
分光计的调节与使用实验报告实验目的:1. 掌握分光计的基本结构和原理;2. 学会正确使用分光计进行实验测量;3. 调节和校正分光计,确保实验结果的准确性和可靠性。
实验材料:1. 分光计;2. 滤光片;3. 样品溶液;4. 平凳;5. 盖玻片。
实验步骤:1. 仔细观察分光计的结构,理解其主要组成部分。
注意光源、单色器、样品室、检测器等的位置和功能。
2. 将滤光片安装在单色器中,选取适当的滤光片,使光源发出所需的波长的光。
3. 打开分光计电源,使其预热几分钟。
在这个过程中,可以选择合适的检测波长,并将其调节到所需的位置。
4. 准备样品溶液,在样品室中放入一定量的样品溶液,并确保样品室的外表面干净,以免影响测量结果。
5. 将样品室放在分光计的检测器上,确保样品溶液与光线之间没有空气或其他杂质。
6. 调节分光计的仪器参数,包括曝光时间、增益等,以使测量结果达到最佳状态。
7. 开始测量,记录每次测量的结果,并进行重复测量以确保结果的准确性。
8. 完成测量后,关闭分光计电源,并注意及时清洁分光计的各个部件,以保持其良好的工作状态。
实验注意事项:1. 在测量之前,应仔细检查分光计的仪器参数,确保其处于正常工作状态。
2. 操作时应轻拿轻放样品溶液,以免影响测量结果。
3. 在每次测量之前,应进行空白校正,以消除背景光的影响。
4. 测量时应保持环境的稳定,避免外界干扰。
5. 实验结束后,应及时清洁分光计的各个部件,并保持其干燥和整洁,以延长其使用寿命。
实验结果分析:根据实验测量所得的数据,可以得出所需的结论。
根据实验目的和样品的特点,分析并比较不同样品的测量结果,探讨其可能的原因和解释。
结论:通过本实验,我们掌握了分光计的基本调节和使用方法,并成功完成了实验测量。
实验结果符合预期,说明分光计的调节和使用是正确的。
在今后的科学研究和实验中,我们将进一步应用分光计来测量和分析不同样品的光谱特征和光学性质。
分光计的调节与使用实验实训报告 .doc
一、实验目的
1、熟悉分光计的各部分的结构及其作用;
2、掌握分光计的调节及使用方法;
3、通过实践了解分光计的调节及使用过程。
二、实施过程
1、验收分光计
验收分光计的时候,要检查光源是否稳定,旋转头有无松动,翻射面积是否整齐等等。
验收完成后,需要用棉签将翻射面表面上的杂物擦拭干净,以保证光学仪器小角度散射系
统的正常使用。
2、调节分光计
在分光计调节之前,必须检查光源是否足够明亮和充足,其中光源可以调节以控制其
强度。
在正确调节旋转头和棱镜前,仔细确认旋转头和棱镜的方向。
将旋转头的坐标回归
至原来的位置,这样可以得到清晰的图像,经过几次调整就可以确定旋转头的位置。
棱镜
的调节则可以采用比较法,即把棱镜的调节位置与比较位置相比较,当调节位置与比较位
置一样时就表示调节成功。
3、使用分光计
在使用分光计前,应先进行正确的校正,即将棱镜调整至光斑位置正对窗口形成一个
清晰均匀的图像。
然后可以调节分光计进行实验,这是分光计最为重要的步骤,在这个步
骤中,要求将光源调节到一个定量的水平,然后将棱镜移动到视野,利用旋转头调节视角。
最后,需要将棱镜再次调整到原位,确保清晰图像。
可以根据实验要求,选择不同波长进
行实验,调节棱镜以保证清晰可见度。
三、总结
通过本次实验实践,使我们掌握了分光计的调节及使用方法,加深了对老师上课所讲
的知识的理解,熟悉了分光计的各部分的结构及其作用,更加深刻的了解了如何正确的调
节和使用分光计,为今后对更多光学实验的操作打下了良好的基础。
华中科技大学
分光计的调整与应用实验报告
U201213225 江烈 同济
实验目的:着重训练分光计的调整技术和技巧,并用它来测量三棱镜的顶角和最
小偏向角,计算出三棱镜材料的折射率。
实验原理:1)分光计的调节原理。
(此项在实验的步骤中,针对每一步详细说明。
) 2)测折射率原理:
实验要求:调整要求:①平行光管发出平行光。
当i 1=i 2'时,δ为
最小,此时2
1
A
i =' 2
2
11
1min
A
i i i -='-=δ )(2
1
min 1A i +=
δ 设棱镜材料折射率为n ,则
2sin sin sin 1
1A
n i n i ='= 故
2
sin
2sin 2sin sin min
1A A A i n +==δ 由此可知,要求得棱镜材料折射率n ,必须测出其顶角A和最小偏向角min δ。
②望远镜对平行光聚焦。
③望远镜,平行光管的光轴垂直一起公共轴。
④调节动作要轻柔,锁紧螺钉锁住即可。
⑤狭缝宽度1mm 左右为宜。
实验器材:分光计,三棱镜,水银灯光源,双面平行面镜。
实验步骤:⒈调整分光计:
(1) 调整望远镜:
a目镜调焦:清楚的看到分划板刻度线。
b调整望远镜对平行光聚焦:分划板调到物镜焦平面上。
c调整望远镜光轴垂直主轴:当镜面与望远镜光轴垂直时,
反射象落在上十字线中心,平面镜旋转180°后,另一镜面的反射象仍落在原处。
(2) 调整平行光管发出平行光并垂直仪器主轴:将被照明的
狭缝调到平行光管物镜焦面上,物镜将出射平行光。
2. 使三棱镜光学侧面垂直望远镜光轴。
(1)调整载物台的上下台面大致平行,将棱镜放到平台上,是
镜三边与台下三螺钉的连线所成三边互相垂直。
(2)接通目镜照明光源,遮住从平行光管来的光,转动载物台,
在望远镜中观察从侧面AC 和AB 返回的十字象,只调节台下三螺钉,使其反射象都落在上十子线处。
3. 测量顶角A :转动游标盘,使棱镜AC 正对望远镜记下游标1的
读数1θ和游标2的读数2θ。
再转动游标盘,再使AB 面正
对望远镜,记下游标1的读数1θ'和游标2的读数2
θ'。
同一游标两次读数误差11θθ'-或22θθ'-,即是载物台转过的角度Φ,而Φ是A角的补角,
A=Φ-π.
重复操作两次,记下数据。
4.测量三棱镜的最小偏向角。
(1)平行光管狭缝对准前方水银灯。
(2)把载物台及望远镜转至(1)处,找出水银灯光谱。
(3)转动载物台,使谱线往偏向角减小的方向移动,望远镜跟
踪谱线运动,直到谱线开始逆转为止,固定载物台。
谱线对准分划板。
(4)记下读数1θ和2θ转至(2),记下读数1θ'和2
θ',有 []2211min 2
1
θθθθδ'-+'-=
原始数据如下:
1.顶角的测量及处理:
综上观之,显然取Φ=
[]22112
1
θθθθ'-+'-时,其在平均值两侧波动较小,取得的Φ更符合“真值”.且其标准差 ()
1
3
1
2
--=
∑
=n x x i i
σ 经带入,解得:
=σ28″.
A 类不确定度 n
u A σ
=
≈16″.
取置信概率为0.95时,查表得: t=4.30.
因为用刻度盘及游标盘测量角度时,最大允差属于均匀分布, 所以 B 类不确定度 =B u 1′/≈335″. 且 96.1=p k
由于 A=Φ-π, 可得: =A 59°56′50″. 所以 ()()≈+==Φ2
2B p A A u k tu 1′37″
2.最小偏向角的测量及处理:
测量次数为一次.
[]2211min 2
1
θθθθδ'-+'-=
=51°19′00″ B 类不确定度 =B u 1′/≈335″. 即 δ =35″
所以,根据合成公式 1sin i =0.0003 2
sin A =0.0002
则 n =0.0013
=A 59°56′50″ []2211min 2
1
θθθθδ'-+'-==51°19′00″
2
sin
2sin
2
sin
sin min 1
A A
A i n +==
δ=1.6520
综上 n=1.6520±0.0013 p=0.95
实验结论:通过两次实验,对分光计有了一定的了解,掌握了一定的调整技术,对数据的处理更加熟练,同时完成了物理量的测量与数据处理任务,并求出三棱镜的折射率 n=1.6520±0.0013 , p=0.95 。