分光计的调整和使用
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分光计的调整与使⽤分光计的调整和使⽤⼀、实验⽬的1.了解分光计的结构,学会正确的调节和使⽤⽅法。
2.掌握⽤⾃准直法调节望远镜调焦⾄⽆穷远。
3.学会⽤分光计测量光学平⾯间夹⾓的⽅法。
⼆、实验仪器本实验使⽤JJY1'型的分光计。
该分光计由“阿贝”式⾃准直望远镜、装有可调狭缝的平⾏光管、可升降的载物平台及光学度盘游标读数系统等四⼤部分组成。
图-1现将各部分逐⼀介绍。
1.“阿贝”式⾃准直望远镜装有“阿贝”⽬镜的望远镜称“阿贝”式⾃准望远镜。
它⽤以观察平⾏光进⾏的⽅向。
与普通望远镜相类似,它由物镜与⽬镜组成。
改变物镜⾄⽬镜的距离,可以使不同距离远处的物体成象清晰。
望远镜调焦于⽆穷远时,则可使从⽆穷远处来的平⾏光成象最清晰。
为了测量,物镜与⽬镜之间有叉丝,⽬镜与叉丝,及⽬镜、叉丝相对于物镜的距离均可调节,叉丝应位于⽬镜焦平⾯上。
⽬镜是有场镜和接⽬镜组成的,常⽤的⽬镜有⼆种:⼀是⾼斯⽬镜,在它的场镜和接⽬镜间装了⼀⽚与镜筒成45°⾓的薄玻璃⽚。
当⼩灯的光经玻璃⽚反射后可将叉丝全部照亮。
⼆是阿贝⽬镜,在⽬镜与叉丝之间装了⼀个全反射⼩三棱镜,⼩灯发出的光经⼩三棱镜反射后将叉丝的⼀部分照亮,⽽从⽬镜望去这照亮的部分刚好被⼩三棱镜遮住,故只能看到叉丝的其他部分,见图2。
JJY1'型分光计采⽤的是阿贝⽬镜。
图2望远镜可绕分光计中⼼轴转动,它的倾斜度也可通过螺丝进⾏调节,⽽望远镜固定螺丝则起着把望远镜倾斜度固定的作⽤,见图30-1。
在望远镜与中⼼轴相连处有望远镜锁紧螺丝,放松时可使望远镜绕中⼼轴转动,旋紧时可固定望远镜,见图1。
2.平⾏光管平⾏光管是仪器中产⽣平⾏光的机构。
它有⼀个可改变缝宽的狭缝及⼀个会聚透镜所组成。
狭缝⾄透镜的距离可调节。
当⽤光源照明狭缝时,若狭缝刚好位于透镜焦平⾯处,则平⾏光管将发出平⾏光。
平⾏光管与分光计底座固定在⼀起,它的倾斜度可以通过调整螺丝进⾏调节。
⽽平⾏光管固定螺丝则起着把平⾏光管倾斜度固定的作⽤(见图1)。
分光计的调整和使用实验原理分光计是物理学和化学学科中一个非常重要的实验装置。
它可以将白光分解成不同的颜色,同时也能够用来分析化学物质的成分。
本文将介绍分光计的调整和使用实验原理,并提供一些有用的实验技巧。
一、分光计的调整1. 调整光源分光计中使用的光源应该与标准光源保持一致,可以通过观察样品中的色光来判断光源的质量。
如果样品出现过多的杂质,那么可以尝试使用滤光片和其他仪器来调整光源,以确保它的稳定性和准确性。
2. 调整狭缝分光计中有两个狭缝,一个位于光源的前面,一个位于检测器的前面。
调整这些狭缝可以确保光线的稳定和精确。
调整前,需要关闭检测器,打开光源,并逐渐关闭前面的狭缝,直到出现明显的准线。
然后逐渐调整检测器前面的狭缝,直到准确地对准样品。
3. 调整铅直度分光计必须垂直放置才能发挥最佳效果。
要检查分光计是否水平,可以使用小气泡水平仪,当气泡在中心线上时表示水平度正确。
如果不正确,可以使用调节杆和调节螺丝来调整水平度,直到气泡在中心位置。
二、使用实验原理1.光的折射率当光线通过样品时,不同的颜色被折射的程度也不同。
通过调整分光计中的狭缝,可以确保只有一个颜色通过样品。
然后测量这个颜色在分光计中的折射率,通过比较这个折射率与标准表格中的值来确定样品的成分。
2.分析光谱另一个分光计的常见使用是分析光谱。
通过调整狭缝,可以确保只有一个特定颜色的光信号通过样品。
这个信号可以被光电探测器捕捉,并根据信号的强度来测量光谱中不同波长的强度。
三、实验技巧1. 调整分光计时,需要注意反光镜和准线的位置。
反光镜应该固定在准线上方,而准线应该准确地位于样品位置。
2. 为了保证分光计的准确性,必须使用高品质的光源和检测器,以及保持样品狭缝清洁,以避免漂移或误差。
3. 分光计应该每天进行一次校准,以确保准确度,并定期检查光源以确保它的亮度和色温恒定。
总结分光计是一个非常有用的实验装置,可以被用于化学和物理实验中。
在使用分光计时,需要保持准确的调整,以获得最准确的数据和分析结果。
分光计的调节及使用分光计是一种测量物体吸收、透射或反射光学性质的仪器。
它通过将可见光分解成不同波长的成分,使我们可以研究物质对不同波长光的吸收、透射或反射情况。
在本文中,我将介绍分光计的调节与使用方法。
1.准备工作:在使用分光计之前,我们首先需要进行一些准备工作。
1.1清洁仪器:确保分光计的仪器表面干净,并用干净的棉布擦拭光路,以确保测量的准确性。
1.2检查光源:确保分光计的光源正常工作。
如有需要,可以更换或修理损坏的光源。
1.3校准仪器:在开始使用之前,需要进行仪器的校准。
校准分光计的方法根据不同的仪器型号而异,可以通过参考仪器的使用手册来进行校准。
2.调节分光计:在使用分光计之前,我们需要将其调节到正确的工作状态。
2.1开启分光计:将分光计接通电源,并等待一段时间,让仪器适应环境温度。
2.2调节道宽:通过调节分光计的狭缝宽度来控制入射光的宽度。
如果狭缝太宽,入射光会较弱;如果狭缝太窄,入射光会过强。
可以逐步调节狭缝宽度,直到得到合适的入射光强度。
2.3调节参考光路:有些分光计具有参考光路功能,可以用于校正测量结果。
通过调节参考光路的狭缝和滤光片,使参考光的强度适合所需测量。
2.4调节波长选择器:分光计可以选择不同的波长进行测量。
通过转动波长选择器,选择所需的波长。
在转动之前,先将选择器转到最小波长的末端,然后逐渐增大到所需波长。
3.使用分光计:完成调节后,我们可以开始使用分光计进行测量。
3.1放置样品:将待测的样品放置在样品架上,并确保样品与光路中的光线接触。
3.2零点调节:在测量开始之前,需要进行零点调节。
通过选择一个透明的或非吸光的样品,调节分光计的零点位置,使其显示为零。
3.3执行测量:选择所需的波长,并观察示数。
将样品或物体放入光路中,观察示数的变化。
记录测量结果,并根据需要对样品进行进一步处理。
4.清洁与维护:在使用分光计之后,我们需要进行清洁与维护工作,以保持仪器的正常工作状态。
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1、引言分光计是一种用来精确测量入射光和出射光之间偏转角度的精密仪器。
分光计的基本原理:让光线通过狭缝和聚焦透镜形成一束平行光线,经过光学元件的反射或折射后进入望远镜物镜并成像在望远镜的焦平面上,通过目镜进行观察和测量各种光线的偏转角度,从而得到光学参量例如折射率、波长、色散率、衍射角等。
分光计的基本部件和调节原理与其他更复杂的光学仪器(如摄谱仪、单色仪等)有许多相似之处。
2、分光计的调节1、粗调望远镜处于水平状态转动望远镜使它与平行光管成90度角,眼睛距望远镜50cm左右,粗测望远镜是否处于水平状态,如果不水平,可调整望远镜水平调节螺钉,使之处于水平状态。
2、粗调载物台水平(1)将载物台上三条120度等分线与载物台下三个水平调节螺钉对齐,再将平面反光镜按图放置到载物台上。
(2)松开载物台套筒上高低调节锁定螺钉,调节载物台的高度满足反射镜中心与望远镜轴线等高。
(3)松开游标盘止动螺钉(位于分光计背后),缓慢转动游标盘(连同载物台),观察载物台是否处于水平状态。
否则,要分别细心调节载物台下三个螺钉,用眼睛粗测,满足水平状态为止。
3、调节望远镜聚焦于无穷远(1)点亮目镜照明小灯,然后缓慢转动目镜调焦手轮,直到能够清晰地看到分划板上的黑十字叉丝。
(2)将平面镜贴住望远镜物镜镜头,松开望远镜套筒锁定螺钉,前后伸缩望远镜套筒,直到能够看到清晰的绿色亮“十”字像,如图所示,然后重新锁紧望远镜套筒锁定螺钉。
此时,望远镜聚焦于无穷远。
4、调节望远镜主轴垂直于仪器转轴(1)轻缓转动游标盘,使镜面旋转一个小角度,从望远镜外侧用眼睛观察从平面镜反射回的绿十字像。
适当调节望远镜和载物平台的倾斜度,使绿十字反射像和望远镜处于同一高度。
转动载物平台,从目镜中找出反射回来的绿十字像。
(图中人眼高度比望远镜低,因此反射像偏低,须抬高靠近自己一侧的载物平台或降低望远镜筒,才能在望远镜目镜中观察到反射像。
(2)用“各半调节法”(1/2调节法),将绿十字像调至分划板的上交叉点上。
分光计的调节和使用实验报告数据分光计的调节和使用实验报告数据引言:分光计是一种常用的实验仪器,用于测量光的波长和强度。
在实验中,准确地调节和使用分光计是非常重要的。
本文将探讨分光计的调节方法,并介绍使用分光计进行实验的数据处理。
一、分光计的调节方法1. 调节入射光源:首先,我们需要调节分光计的入射光源。
通常,分光计配备了一种称为“光源强度调节器”的装置,可以通过旋钮调节入射光的强度。
在调节时,我们可以使用一个较暗的样品来观察光源强度是否适合实验需求。
2. 调节光栅:光栅是分光计中的关键部件,它用于分散光线并选择特定的波长。
为了调节光栅,我们可以使用一个称为“波长选择器”的装置。
通过旋转波长选择器,我们可以选择所需的波长,并观察光线是否被恰好分散。
3. 调节检测器:检测器是分光计中的另一个重要组成部分,用于测量光的强度。
调节检测器时,我们可以使用一个称为“灵敏度调节器”的装置。
通过调节灵敏度调节器,我们可以使检测器对光的强度有一个适当的响应。
二、使用分光计进行实验的数据处理1. 收集实验数据:在使用分光计进行实验时,我们需要收集一系列光的波长和强度数据。
为了获得准确的数据,我们可以使用分光计配备的软件或计算机接口来记录数据。
2. 数据处理方法:一旦收集到实验数据,我们可以使用各种方法对数据进行处理。
例如,我们可以绘制波长与强度之间的关系曲线,以观察光的吸收或发射特性。
此外,我们还可以计算光的波长分布或强度分布等参数。
3. 数据分析:在数据处理过程中,我们还可以进行数据分析,以了解实验结果。
例如,我们可以比较不同样品的光谱曲线,以观察它们之间的差异。
此外,我们还可以使用统计方法对数据进行分析,以获得更深入的结论。
结论:分光计的调节和使用对于实验的准确性和可靠性至关重要。
通过调节光源、光栅和检测器,我们可以确保分光计的正常运行。
在使用分光计进行实验时,我们需要收集和处理实验数据,并进行适当的数据分析。
分光计的调整与使用分光计是一种重要的光学仪器,用于测量物质对于不同波长光线的吸收和透射能力。
它的调整和使用技巧对于正确测量和分析样品的吸收光谱非常重要。
下面将介绍分光计的调整和使用步骤。
第一步是分光计的初始调整。
这个过程主要是调整仪器的光源、单色器和检测器。
首先,打开仪器并预热光源。
然后,调整单色器,使其产生所需波长的单色光。
最后,根据实验要求,选择合适的检测器和调整其灵敏度。
第二步是样品的测量。
在使用分光计前,需要将样品溶液准备好。
然后,把样品溶液注入光程池中,调整光程池中溶液的光程。
确保光程池中溶液的厚度适当,并且无气泡和杂质。
接下来,把光程池放入仪器中,调整参考池并进行空白测量。
最后,测量样品的吸收光谱,并记录数据。
在对分光计进行调整和使用的过程中,有一些注意事项需要注意。
首先,保持仪器的清洁和干燥,避免污染样品和影响测量结果。
其次,根据实验要求选择合适的波长范围和波长步进。
如果需要测量多个波长的吸收光谱,可以使用分光计软件自动扫描。
此外,要定期校准仪器,以确保测量结果的精确性和准确性。
在分光计的使用过程中,还需要注意一些技巧和方法。
首先,根据实验要求选择合适的样品溶液浓度。
如果溶液浓度过高,可能会发生光程差过大的情况,影响测量结果。
其次,要避免溶液的褪色和化学反应。
对于易被光降解的样品溶液,可以选择在较低的光强下进行测量,或者使用其他稳定性更好的溶液。
此外,如果需要对样品进行时间变化的测量,可以使用动力学测量模式。
在此模式下,可以设置一定的时间间隔对样品进行多次测量,并观察样品的光谱变化。
这对于了解物质在不同时间点的反应或变化过程非常有帮助。
总之,分光计的调整和使用对于正确测量和分析样品的吸收光谱至关重要。
在使用过程中,需要注意仪器的调整和维护,选择合适的实验条件和样品溶液浓度,并注意特殊的测量技巧和方法。
只有正确使用分光计,才能获得准确可靠的测量结果。
分光计的调节与使用-实验分光计是现代化学实验室不可缺少的一种常用的仪器设备,常用于测定物质在液相中的吸收光谱和反射光谱,可以用于化学分析、医学、生物学、矿物学等领域。
1. 单色器调节单色器是分光计中最重要的部件之一,用于按照波长将光分离出来。
将样品的波长值设置在单色器中,可以通过调节单色器来实现。
调节方法:先将单色器调至全开,然后打开光源可使光线从整个系统中通过。
然后观察单色器的显微镜,转动调节旋钮,使得灯丝的形状调整到最小并保持灯丝在所希望的波长范围内。
最后关闭单色器的时候,保证调节旋钮安装在一个常数位置。
2. 输样系统调节输样系统是分光计中还一个重要部件,通过样品池将样品加入进来,然后由光譜仪读取样品池中的信号。
调节方法:将样品池设置好,然后打开光源使光从系统中通过。
调节样品池与光源之间的距离,来确保样品池中的光迹最亮,且能够尽可能地让光达到样品池中。
读取器也是分光计中的一个重要部件,其功能是将信号从输样池中读取并转化为图形信号输出。
调节方法:将样品池中的样品加入进来,然后打开光源,将单色器设置为范围内的波长。
然后将光束对正角度,并调整读取器的等待时间,保证信号完全传输。
同时,也可以调整微调器使得光束可以越过样品形成半“比值法”。
分光计的使用需要注意以下几点:1. 样品的选取样品的选取要尽量避免灰尘、杂质等杂物的与样品的污染以及出现化学反应的情况,且不能使用已过期或者不符合要求的样品。
同时,还需要注意样品和溶液的稀释比例,过浓的样品溶液会影响吸收率的测定。
样品处理很重要,确保样品符合使用要求。
对于液态物质,要保证使用前样品的稳定性和均匀性。
对于固态样品,则要做好样品研磨和粉碎工作。
3. 仪器的预热对于每次使用分光计前,都要对仪器进行预热。
这样可以保证仪器的运行稳定性和准确性。
预热时间可以根据实际情况进行调整。
4. 单色器扫描速度要慢单色器的扫描速度肯定越慢越好,因为这样才能获得较准确的数据。
分光计的调整和使用分光计是一种用于测量物质吸收、透射、反射光谱的仪器,具有广泛的应用范围。
下面将介绍分光计的调整和使用方法。
一、分光计的调整1.镜面调整:保证基座与准直器平行,通过调节倾斜杠使准直器对称。
2.入射狭缝调整:使用光栅调谐器,设置波长为单色仪标定值,调整入射狭缝宽度,使其尽可能窄。
3.出射狭缝调整:用准直误差最小化方法,使尽量集中。
4.准直器与光栅距离调整:要求做到准直器与光栅平行,可以用光栅调谐器调整。
5.波长调整:由操作手册告之波长调节手段,使用时可以直接调谐到所需波长。
二、分光计的使用1.制备样品:根据实验要求,准备好需要测量的样品,确保样品的清洁和准确。
2.电源准备:确保分光计的电源线接好,并检查电源开关是否打开。
3.分光计预热:根据仪器说明,通电后需要预热一段时间,一般为15-30分钟。
4.波长选择:根据实验需要选择波长,将光栅调谐器转动到相应的位置。
5.校准:根据仪器说明书进行仪器校准,以保证测量的准确性。
6.测量样品:将样品放置于样品夹中,并将样品夹插入分光计中。
7.选择检测模式:可以选择吸光度模式、透射模式或反射模式等不同的检测模式。
8.记录数据:在测量过程中,及时记录各个波长下的吸光度或透射率。
9.分析数据:根据所测得的数据进行进一步的分析,可以绘制光谱图或进行定量分析等。
10.关闭仪器:实验结束后,需要将仪器关闭,按照仪器说明进行相应的操作。
总之,分光计的调整和使用需要仔细按照仪器说明进行操作,保证准确性和可靠性。
在使用过程中,还需要注意实验条件的控制和样品处理的准备,以保证实验的可重复性和结果的可靠性。
实验四分光计的调整和使用引言:分光计是一种用于测量光的波长和强度的仪器,广泛应用于光谱分析等领域。
在使用分光计之前,我们需要对其进行调整和使用。
本实验旨在通过对分光计的调整和使用的学习,掌握分光计的原理和操作方法。
一、分光计的调整1.调整光源位置:分光计的光源通常为一束白光,需要确保其位置正确。
首先,打开分光计的盖子,将检室中的平台设置在主轴上。
然后,调整光源位置,使其位于分光计的中央。
2.调整入射光的角度:将分光计的底座旋转,并调整入射光的角度,使其垂直于光轴。
当调整到最佳位置时,可以看到光束呈圆形。
3.调整检测器的位置:检测器是用于接收光信号的部件,需要调整其位置来确保信号的准确性。
首先,打开检室的盖子,将检测器固定在合适的位置。
然后,调整检测器的位置,使其位于光轴上,同时保证光束能够正常通过。
4.调整滤波器:滤波器通常用于选择特定波长的光。
为了调整滤波器的位置,首先需要了解所使用的滤波器的波长。
将滤波器插入到滤波器插槽中,并调整其位置,直到能够观察到所需波长的光信号。
二、分光计的使用1.开机准备:首先,将分光计连接到电源,打开电源开关。
然后,等待一段时间,使仪器充分预热。
在此过程中,可以进行上述的分光计调整。
2.选择波长:根据需要测量的样品,选择适当的波长。
可以通过转动光栅旋钮选择所需波长,或使用滤波器来选择特定波长。
3.测量样品:将待测样品放置在样品台上,并调整台的位置,使其与光轴垂直。
确保样品台没有杂质或碎屑,以防止干扰测量结果。
然后,关闭检室的盖子,防止光外泄。
4.记录光谱:根据需要,可以选择连续记录整个光谱范围或选取特定波长范围进行记录。
点击“记录”按钮,开启光谱测量。
观察光谱曲线的形状,并记录关键数据。
5.数据处理:根据测量结果,可以进行一些数据处理。
例如,计算吸光度、浓度等。
6.关机:在使用完成后,及时关闭分光计电源,断开与电源的连接。
清洁和保养分光计的各个部件,确保其正常使用。
分光计的调节与使用注意事项一、概述分光计是一种用于光谱分析的仪器,它可以将进入仪器的复杂光束分解成单一波长的光线,进而进行光谱的测量和分析。
在使用分光计时,需要进行调节和注意一些使用细节,以确保测量结果的准确性和稳定性。
二、调节与校准2.1 调节入射狭缝1.光源应稳定且亮度适中,避免过强的光束对光电探测器造成损坏。
2.使用精心调节的对准器将光束定位在入射狭缝上,调节入射狭缝宽度,保证每个波长的光通过时的亮度均匀。
2.2 调节出射狭缝1.调节出射狭缝确定适当的出射光路径和亮度,确保光线足够强且稳定,但又不会造成过曝光现象。
2.调节出射狭缝宽度,使得感光器件能接收到足够的光强度,同时避免过高的光功率。
2.3 调节波长选择器1.使用准确的波长标定器标定波长选择器,以确保所选波长准确无误。
2.注意每次换波长时,都需要重新调节波长选择器,避免测量偏差。
2.4 标定仪器1.定期使用标准样品对仪器进行标定,以确保测量结果的准确性。
2.记录每次标定的结果和时间,便于追踪和调整。
三、使用注意事项3.1 清洁和维护1.保持分光计的外壳和光学元件的干净,避免灰尘和污垢对测量结果的影响。
2.定期清洁和维护仪器,清除探测器和透镜上的污垢,避免光线吸收或散射的问题。
3.2 避免震动和干扰1.在使用过程中,避免对仪器进行剧烈震动,以防止光路偏移或光学元件损坏。
2.尽量避免外部干扰,如电磁场和强光源,以确保测量结果的稳定性和可靠性。
3.3 控制温度和湿度1.分光计对温度和湿度比较敏感,应放置在稳定的环境中进行测量,避免温度和湿度的变化对测量结果产生影响。
2.如果温湿度波动较大,可以使用温湿度控制装置对分光计进行调节,以保持稳定的环境条件。
3.4 注意光源的使用寿命和稳定性1.定期检查光源的亮度和稳定性,确保其在规定寿命范围内。
2.如果光源出现问题,及时更换或进行维修,以保证测量的准确性和可靠性。
四、总结使用分光计进行光谱分析时,调节和校准仪器是确保测量结果准确的关键步骤。
分光计的调节与使用实验总结一、引言分光计是一种广泛应用于物理、化学、生物等领域的实验仪器,它可以对光的波长、强度等进行测量和分析。
在使用分光计进行实验时,调节和使用是非常重要的环节,本文将对分光计的调节与使用进行总结。
二、分光计的调节1. 入射狭缝的调节入射狭缝是控制样品与光源之间距离的关键部位,需要根据样品的特性来进行调节。
通常情况下,样品较薄时狭缝应该开大,使得更多的光线能够通过;而当样品较厚时,则需要将狭缝适当缩小。
2. 出射狭缝的调节出射狭缝主要用于控制检测器接收到的光线数量和强度。
在实验中,需要根据检测器灵敏度和所需精度等因素来进行出射狭缝大小的调整。
3. 入射角度和出射角度入射角度和出射角度也会影响到实验结果。
在进行实验前需要确定好入射角度和出射角度,并根据具体情况进行调整。
4. 光路调节光路调节是分光计调节中最为重要的一环,需要保证光线传输的稳定性和准确性。
在进行光路调节时,需要注意检查每个部位是否松动或者损坏,并且保证各个部位之间的配合精度。
三、分光计的使用1. 样品的准备在使用分光计进行实验前,需要对样品进行准备。
通常情况下,样品应该尽量均匀地分布在样品架上,并且需要保证样品与狭缝之间的距离适当。
2. 实验步骤实验步骤包括:打开仪器电源,选择合适的波长范围和检测器灵敏度,根据样品特性选择合适的入射角度和出射角度,并进行光路调节。
然后将样品放置在样品架上,调整狭缝大小和位置,并记录下实验数据。
3. 实验数据处理实验数据处理是分析实验结果并得出结论的重要环节。
在处理数据时需要注意数据精确性和统计学意义,并根据具体情况采用合适的数学方法进行分析。
四、总结本文对分光计的调节和使用进行了总结,包括入射狭缝的调节、出射狭缝的调节、入射角度和出射角度的调整、光路调节、样品准备、实验步骤以及实验数据处理等方面。
在使用分光计进行实验时,需要严格按照操作规程进行操作,并根据具体情况进行合理的调整和处理,以保证实验结果的准确性和可靠性。
实验9 分光计的调整和使用一、实验内容和数据处理1.分光计的调整(1)调整分光计的目的分光计通常用来测量线光源光线经各种光学元件(如狭缝、光栅、棱镜等)后的偏转角度。
测量时,转动望远镜,使之对准偏转光线,由读数窗所得读数变化即得角度。
所以,实验测量前调整仪器目的为了小件系统误差。
① 望远镜调焦到无穷远,平行光能成像清晰;② 望远镜的光轴与分光计中心轴垂直,载物台平面垂直于分光计中心轴; ③ 平行光管发射平行光,其光轴与分光计中心轴垂直。
2.分光计的使用---测量三棱镜棱角用一束平行光入射到三棱镜的棱角,光线经两反射面反射,两反射光线的夹角为a ,a 与棱角A 的关系为∠A=2a∠角度 次数 左 右 ∣左A -右A ∣ ∣左B -右B ∣ 4--BB A A A 右左右左+=∠A 窗B 窗 A 窗 B 窗 一 324°32′144°29′ 204°25′ 24°26′ 120°7′ 120°3′60°2.5′标准偏差S=1.5' 仪器误差为△仪=1′U=22/3)(仪∆+S =1.5' ∠A=u ±∠A =’。
2.460±1.5'二、分析与讨论1.在调整分光计时,如果没有达到要求就会出现一下两种情况:⑴若载物台平面与分光计中心轴垂直,而与望远镜光轴不垂直,则当转动载物台时,无论哪个反射面对准望远镜,在望远镜中看到的叉丝像总是偏上或总是偏下。
⑵若望远镜光轴与分光计中心轴垂直,而载物台平面不垂直,则当转动载物台,使一个反射面正对望远镜时若叉丝像偏下;转过180°,使另一个反射面正对望远镜,叉丝像必偏上。
这时可以调整载物台调整螺母a 、b 、c 中任选两个。
分光计的调节与使用分光计是一种常见的实验仪器,用于测定物质的吸收光谱、发射光谱、荧光光谱等。
下面将详细介绍分光计的调节与使用。
一、分光计的调节1.调节入射狭缝:先打开分光计的电源开关,待灯泡预热几分钟后,调节入射狭缝的宽度。
通常,使用较窄的狭缝可提高分光计的分辨率,但也会降低亮度。
一般来说,初始宽度设置为宽狭缝状态,进行测量时可以根据实际要求调节。
2.调节出射狭缝:打开样品池(或者称样品室)的上盖,调节出射狭缝的宽度。
与入射狭缝不同的是,出射狭缝的宽度会直接影响信号的强弱。
为了得到较好的信噪比,一般建议将出射狭缝设置为较窄的状态。
3.设置波长:选择所需的波长,可以通过旋转示波盘或者调节波长控制旋钮来实现。
在进行测量时,需要选择合适的波长范围,并确保波长的调节准确。
此外,对于液体样品测量,还需要预先校正峰值波长。
4.调节基线:在进行比较测量或者进行定量测量时,需要调节基线。
调节基线的方法有两种,一种是调节零位,另一种是调节样品盖或盖玻璃的位置。
调节基线时,需要将光栅与样品光路切断,以避免基线受到初始位置的影响。
二、分光计的使用1.制备样品:首先,准备好样品溶液。
根据不同的实验目的和测量要求,将待测物质溶解到适宜的溶剂中,并控制好浓度。
保证样品的质量和纯度对后续的测量结果有较大影响。
2.装填样品:将样品溶液小心倒入样品池中,注意避免空气泡存在。
然后,将样品池的上盖盖好,使其与仪器相连接。
3.开始测量:打开分光计的电源开关,选择所需的波长和合适的滤光片,调节出射狭缝的宽度。
根据实际需要选择所需的测量模式:吸收光谱、发射光谱还是荧光光谱。
4.记录数据:对于吸收光谱和发射光谱,可以通过移动样品池或者转动旋钮来观察谱图的变化,并记录下所需的数据。
对于荧光光谱的测量,一般需要额外的激发光源。
5.数据处理:根据测量结果,进行数据处理和分析。
根据实验的需要,可以使用相关软件对数据进行进一步处理,比如绘制吸收光谱曲线、计算荧光强度、分析发射光谱峰位等。
分光计的调整和使用
调节与使用方法:预热仪器、选定波长、固定灵敏度档、调节T=0%、调节T=100%等。
1、预热仪器:将选择开关置于“T”,打开电源开关,使仪器预热20。
为了防止光电管疲劳,不要连续光照,预热仪器时和不测定时应将试样室盖打开,使光路切断。
2、选定波长:根据实验要求,转动波长手轮,调至所需要的单色波长。
3、固定灵敏度档:在能使空白溶液很好地调到“100%”的情况下,尽可能采用灵敏度较低的挡,使用时,首先调到“1”挡,灵敏度不够时再逐渐升高。
但换挡改变灵敏度后,须重新校正“0%”和“100%”。
选好的灵敏度,实验过程中不要再变动。
4、调节T=0%:轻轻旋动“0%”旋钮,使数字显示为“00.0”,(此时试样室是打开的)。
调节T=100%:将盛蒸馏水(或空白溶液,或纯溶剂)的比色皿放入比色皿座架中的格内,并对准光路,把试样室盖子轻轻盖上,调节透过率“100%”旋钮,使数字显示正好为“100.0”。
分光计的调节和使用实验原理
分光计的调节和使用实验原理是实验室中常见的实验仪器,用于测量物质的光吸收、透射以及反射特性。
以下是调节和使用分光计的一般原理:
1. 调节仪器:首先要将分光计的光源调至适当亮度,可通过调节亮度旋钮来控制。
然后需要调节光束的纵横比例,通常使用可以移动的光圈控制。
同时,还需要调节单色滤光片的选择,用于选择所需的波长范围。
2. 校准仪器:为了确保分光计测量结果的准确性,需要进行校准。
校准包括零点校准和波长校准。
零点校准即将空白试样放入光路中进行基线校准,以消除仪器本身的漂移。
波长校准则通过使用已知波长的标准品,如汞灯或光栅标准,来校准仪器的波长刻度。
3. 测量样品:在进行实验之前,必须调节仪器使其达到所需的条件。
将样品放入光路中,通常使用一个透明的光学池,以便光线能够穿过样品并被探测器接收。
样品吸收或透射的光强将被探测器测量并显示在仪器上。
4. 数据处理:仪器可以提供原始测量数据,如吸收或透射率。
为了获得更有意义的结果,常常需要将这些数据进行处理。
常见的处理方法包括绘制吸光度-波长曲线、计算样品的摩尔吸光度或透射率等。
总之,通过调节仪器、校准仪器并测量样品,我们可以利用分
光计来研究物质的光学特性。
这些原理可以用于各种实验,例如测量物质浓度、物质组分的鉴定等。
分光计的调整与使用实验原理分光计是高校普通物理实验中常用的光学仪器,是精确测定光线偏转角的仪器。
利用分光计可测三棱镜顶角、棱镜的折射率以及谱线波长等.分光计的调整非常重要,其调整的准确与否直接关系到各物理量的测定精度.分光计的调节主要应注意“三聚焦”(即目镜对叉丝聚焦,望远镜对无穷远聚焦,平行光管对狭缝聚焦)和“三个垂直”(载物台、望远镜及平行光管主光轴对仪器转轴垂直),其中,调整载物台和望远镜对仪器转轴垂直是整个分光计调整的重点和难点。
分光计调整一、熟悉分光计各调节螺钉作用后,目视粗调载物台、望远镜及平行光管基本水平。
二.用自准直法将望远镜调焦到无穷远三.载物台转轴与望远镜光轴垂直的调节在望远镜视场中能够看到平面反射镜两面反射回的像后,然后规律:1.平面反射镜两面反射回的像都在视场上方(或下方)时,只需调节望远镜的俯仰调节螺钉。
2.平面反射镜两面反射回的像一面在视场上方另一面在视场下方时,只需调节载物台的水平调节螺钉。
注意:认定上、下方的像之间的距离后,将在视场上方的像下调1/2距离,或将在视场下方的像上调1/2距离。
想一想,为什么?四.调节平行光管打开光源放在狭缝前,望远镜对准平行光管,进行下面三步调节五.分光计的测量原理实验仪器 各螺丁调节功能 平行光管 望远镜游标盘刻度盘载物台实验内容1.分光计调整2.用反射法测定三棱镜的顶角3.用最小偏向角法测定三棱镜材料的折射率4.观察光栅的衍射光谱5.测定汞灯蓝紫色谱线(或测定光栅常数)思考题1.已调好望远镜光轴垂直主轴,若将平面镜取下后,又放到载物台上(放的位置与拿下前的位置不同),发现两镜面又不垂直望远镜光轴了,这是为什么?是否说明望远镜光轴还没有调好?2.调节分光计时所使用的双平面反射镜起了什麽作用?能否用三棱镜代替平面镜来调整望远镜?3.如果调节时从望远镜中观察到平面镜的两个反射象如图所示,怎样调节能最快的将十字叉丝象与上十字线重合?写出调节步骤。
分光计的调节与使用分光计是一种非常常见的仪器,尤其是在化学、生命科学和物理学领域。
它的作用是用来测量不同物质对于不同波长的光线的吸收、反射、透射或发射能力。
分光计的调节与使用非常重要,因为一个良好调节好的分光计能够提供更准确的测量结果。
1. 调节样品舱分光计样品舱的调节非常重要,因为如果样品舱没有调节好,则会影响分光计的准确性。
在调节样品舱之前,必须确保样品舱内没有杂质或残留物。
首先,打开样品舱盖,并调节合适的高度,以便与光路对齐。
然后确保样品舱内的光路能够与分光计读数设备保持一致。
如果样品舱的光路调节不正确,则需要进行重新校准。
2. 确定适当的波长通常,分光计是根据波长进行测量的。
因此,必须确定适当的波长,以便提供准确的测量结果。
在调节分光计时,必须使用正确的波长,并在测量之前进行波长扫描。
在测量样品之前,必须进行一个空白测量,以便确定背景值。
在确定适当的波长方案之后,可以对样品进行测量。
3. 点校准十分重要的一步是对分光计进行点校准。
点校准主要针对样品舱中的光路进行校准。
这个过程包含了确定正常和异常数据点,并对这些数据点进行校准。
如果一个数据点异常,则需要调整光路,并重新进行校准。
4. 调整光路光路需要保持良好的对齐,并且光源需充满光线。
光路中的其他组件如光栅和光学反射设备也需要进行调整,以便保持对齐,从而确保光线能够正确传播。
5. 在连续光源下测量样品在进行样品测量之前,必须确保光源处于充满光线的完美状态。
当分光计处于工作状态时,必须确保光源和样品间的距离保持一致以提供准确的测量结果。
另外,连续光源的光强度应当保持一致,以确保测量结果的准确性。
总之,在使用分光计前,必须对仪器进行适当的调节以确保测量结果的准确性。
调节包括对样品舱、波长示波器、光路、光强度以及其他相关设备进行调整。
在使用分光计时,我们建议阅读相关使用手册以确保正确地进行调节和使用。
实验30 分光计的调整和使用分光计是一种测量光线偏转角的仪器,实际上就是一种精密的测角仪。
由于不少物理量如折射率、波长……等往往可以用光线的偏折来量度,因此分光计是光学实验中的一种基本仪器。
在分光计的载物台上放置色散棱镜或衍射光栅,它就成为一台简单的光谱仪器;在分光计上装上光电探测器,还可以对光的偏振现象进行定量的研究。
为了保证测量的精确,分光计在使用前必须调整。
分光计的调整方法对一般光学仪器的调整也是有一定通用性,因此学习分光计的调整方法也是使用光学仪器的一种基本训练。
[一]实验目的1.了解分光计的结构,学会正确的调节和使用方法。
2.掌握用自准直法调节望远镜调焦至无穷远。
3.学会用分光计测量光学平面间夹角的方法。
[二]实验仪器本实验使用JJY1 型的分光计。
该分光计由“阿贝”式自准直望远镜、装有可调狭缝的平行光管、可升降的载物平台及光学度盘游标读数系统等四大部分组成。
1 ——目镜2 ——小灯3 ——望远镜筒4 ——平行平面镜5 ——平台倾斜度调节螺丝6 ——平行光管7 ——狭缝装置8 ——望远镜倾斜度调节螺丝9 ——望远镜微调螺丝10——平行光管微调螺丝11——度盘微调螺丝12——望远镜锁进螺丝13——游标盘图31-1现将各部分逐一介绍。
1.“阿贝”式自准直望远镜装有“阿贝”目镜的望远镜称“阿贝”式自准望远镜。
它用以观察平行光进行的方向。
与普通望远镜相类似,它由物镜与目镜组成。
改变物镜至目镜的距离,可以使不同距离远处的物体成象清晰。
望远镜调焦于无穷远时,则可使从无穷远处来的平行光成象最清晰。
为了测量,物镜与目镜之间有叉丝,目镜与叉丝,及目镜、叉丝相对于物镜的距离均可调节,叉丝应位于目镜焦平面上。
目镜是有场镜和接目镜组成的,常用的目镜有二种:一是高斯目镜,在它的场镜和接目镜间装了一片与镜筒成45°角的薄玻璃片。
当小灯的光经玻璃片反射后可将叉丝全部照亮。
二是阿贝目镜,在目镜与叉丝之间装了一个全反射小三棱镜,小灯发出的光经小三棱镜反射后将叉丝的一部分照亮,而从目镜望去这照亮的部分刚好被小三棱镜遮住,故只能看到叉丝的其他部分,见图30-2。
JJY1 型分光计采用的是阿贝目镜。
图30-2望远镜可绕分光计中心轴转动,它的倾斜度也可通过螺丝进行调节,而望远镜固定螺丝则起着把望远镜倾斜度固定的作用,见图30-1。
在望远镜与中心轴相连处有望远镜锁紧螺丝,放松时可使望远镜绕中心轴转动,旋紧时可固定望远镜,见图30-1。
2.平行光管平行光管是仪器中产生平行光的机构。
它有一个可改变缝宽的狭缝及一个会聚透镜所组成。
狭缝至透镜的距离可调节。
当用光源照明狭缝时,若狭缝刚好位于透镜焦平面处,则平行光管将发出平行光。
平行光管与分光计底座固定在一起,它的倾斜度可以通过调整螺丝进行调节。
而平行光管固定螺丝则起着把平行光管倾斜度固定的作用(见图30-1)。
为了得到较精密的调整,望远镜和平行光管均装有微调机构,只要拧紧望远镜(或平行光管)的锁紧螺丝后,再转动其微调螺丝(见图30-1),则望远镜(或平行光管)就能转动微小角度。
3.升降的载物平台载物小平台可放光学元件,如三棱镜、光栅等。
有三只调节螺钉a、b和c可改变小平台倾斜度,见图30-3。
载物台也有锁紧螺丝固定位置。
图30-34. 读数装置望远镜和载物台分别与刻度盘和角游标相连,它们的相对转动角度可从读数窗中读出,读数窗有A ,B 二个,它们相隔180°,从A ,B 两窗可分别读得望远镜转过的角度,然后取平均值,这样可消除中心轴可能存在的偏心。
本实验室中分光计角游标的最小分度为1'(主刻度盘上每小格为03',角游标30分格的弧长与刻度盘29分格的弧长相等),游标每小格之差,见图30-4。
图30-4例如图30-4右图的读数应为: 314°03'+11'=314°14'[三]实验内容1. 分光计的调整(1) 调整分光计的目的。
分光计在实验中通常来测量光线经各种光学元件(如狭缝、光栅、棱镜等)后的偏转角度,其测角时的光路如图30-5所示。
图30-5 转动望远镜,使之对准偏转光线,由读数窗所得读数变化即得角度。
但是为使得所得角度与实际光线偏转角度一致,必须有以下考虑。
用分光计进行观测时,其观测系统基本上由下述三个平面构成,如图30-6。
图30-6●读值平面这是读取数据的平面,有主刻度盘和游标内盘绕中心转轴旋转时形成的。
对每一具体的分光计,读值平面都是固定的,且和中心转轴垂直。
●观察平面由望远镜光轴绕仪器中心转轴旋转时所形成的。
只有当望远镜光轴与中心转轴垂直时,观察面才是一个平面,否则,将形成一个以望远镜光轴为母线的圆锥面。
●待测光路平面有平行光管的光轴和经过待测光学元件(棱镜、光栅等)作用后,所反射、折射和衍射的光线所共同确定的。
调节载物台下方的三个螺丝,可以将待测光路平面调节到所需的方位。
应将此三个平面调节成相互平行。
所以,仪器必须精密调整,以保证:①入射光线是平行光(即要求调整平行光管,使之发射平行光);②检测工具能接收平行光(即要求望远镜调焦无穷远,亦即使平行光能成象最清晰);③读值平面、观察平面和待测光路平面平行(即要求调整平行光管和望远镜的光轴与分光计中心轴垂直,同时也要调整载物台平面垂直于分光计中心轴)。
(2)调整方法。
①调整自准直望远镜。
为了把望远镜调焦到无穷远,我们采用如下方法:在望远镜之前载物台上放一镜面垂直于望远镜光轴的平面反射镜。
当调节叉丝面与物镜之间的距离(即调焦),如果叉丝恰好处与物镜的焦平面上,则叉丝发出的光经物镜变为平行光,此平行光由反射镜反射回来,经物镜后所成叉丝像应准确地处在叉丝平面上。
所以在调焦过程中只要在叉丝平面上看到反射回来的清晰的叉丝像时,望远镜已调焦到无穷远了。
这个调焦方法叫做自准直法。
调整的步骤应先粗调后细调。
粗调就是先从望远镜筒外侧面观察,粗略判断望远镜的镜筒是否垂直于载物平台上的平行平面镜。
由于望远镜的视场角很小,所以立即从望远镜目镜中观察,不一定能看到反射光。
此时可先转动载物平台,眼睛直接从望远镜外侧面找到由平行平面镜反射回来的亮十字叉丝像,若这时眼睛高度比目镜中心高度为高(或低),则调节望远镜倾斜度螺丝和载物台调整螺丝,直至眼睛与目镜中心等高后,再从望远镜目镜中观察反射回来的光斑。
然后调节望远镜物镜和分划板间的距离。
当分划板处于物镜的焦平面上时,这一光斑就会形成清晰明亮的十字叉丝像,如图30-7所示。
图30-7②调整望远镜的光轴与分光计中心转轴垂直,载物平台与分光计中心转轴垂直。
这一步仍要借助平行平面镜来调整。
平面镜前后两个反射面是互相平行且与其底座的底面垂直的。
若望远镜及载物台均已调成与分光计中心转轴垂直,则平面镜放在载物台任意位置上,都应看到如图30-7所示图像。
将平台转过180°观察(见图30-8),也应如此。
图30-8若没有达到上述调整要求会出现什么现象呢?我们不妨讨论二种特殊情况:(a)若反射镜面与分光计中心转轴平行,而与望远镜轴不垂直,则当转动载物台时,无论哪个反射面对准望远镜,在望远镜中看到叉丝的反射像总是偏上或总是偏下(见图30-9)。
图30-9(b)若望远镜光轴与分光计中心转轴是垂直的,而反射镜面与转轴不平行,则当转动载物台,使一个反射面正对望远镜时若叉丝箱偏下;转过180°,使另一面正对望远镜,叉丝像必偏上(见图30-10)。
图30-10一般情况下,上述(a)、(b)两种没有调好的因素均存在,所以调整时要根据观察到反射像的现象进行分析,针对原因进行调整。
通常,分二步进行:第一步在载物台三只倾斜度调整螺丝a、b、c中选任二只例如a、c将反射镜面垂直平分ac联线放置(见图30-11(a)),并将望远镜正对反射镜的一个反射面,左右微微转载物台,从目镜中找到叉丝的反射像。
然后将载物台转过180°(注意不要用手直接转动反射镜),这时反射镜的另一反射面正对望远镜,同样找到叉丝反射像。
要仔细观察两个叉丝反射像相对于分划板的上面一条水平线的位置,如属一个偏上一个偏下,则反复调节载物平台倾斜螺丝a或c,使两面反射叉丝像的水平线与分划板上一条水平线距离各减小一半,逐步逼近直至重合(这叫二分之一调节法);如属均偏上(或均偏下),则调节望远镜的倾斜度螺丝,使两面反射叉丝像均与分划板上边十字丝的水平线重合。
然后不断转动载物平台,观察叉丝像是否处于图30-7所示的位置。
若不符合,可重复交替用以上方法进行调节,直至两反射像由逐渐接近黑十字线到重合为止。
第二步以上调节还不能决定载物平台平面垂直于中心转轴,还需将平面镜改放在与ac平行的直径上,见图30-11(b),调节螺钉b,使反射像与叉丝重合。
注意此时不能再调螺钉a、c及望远镜倾斜螺丝了(为什么?)图30-11望远镜和载物台调好后,它们的倾斜螺丝都不能再动了。
③ 使平行光管发出平行光,并使其光轴与分光计转轴垂直。
这一步可用已调好的望远镜作为基准,调节平行光管狭缝至透镜的距离,使在望远镜中能看到狭缝清晰的像,且缝像与叉丝无视差。
这时平行光管已发射平行光(为什么?)再调节平行光管倾斜度使狭缝像处于分划板上下面一条水平线上(此时应将原先竖着的狭缝转90°,成水平状,调整好还应将其恢复到原位置)。
这样平行光管光轴与望远镜光轴就平行了,也就是说平行光管光轴也垂直于分光计中心转轴了。
2. 分光计的使用—测量三棱镜棱角A两光学平面之间的夹角称为二面角。
三棱镜、直角棱镜中相邻两个光学平面之间的夹角称为棱角(或称二面角)。
用一束平行光入射到三棱镜的棱角,如图30-12所示,光线(1)经AB 面反射,光线(2)经AC 面反射,二反射光线的夹角为α。
图30-12二反射光线的夹角α与棱角A 的关系很容易从几何光学中求得∠A=2α∠ [四] 数据记录与处理棱镜安放如图30-13(a ),棱角A 对准平行光管的中心,使平行光分成两半,在AB 和AC 面上反射出去,并且棱角A 应接近平台中心,否则望远镜中会看不到反射光。
测量左右两反射光线的角位置,就可算得棱角。
测量时稍微改变棱角A 接近平台中心=∠(P=)∠A±UA注:仪器误差为1'在决定望远镜角位置时应注意,当游标顺向(即读数增大方向)或反方向(即读数减小方向)转过刻度盘上360°时的那个刻度应加上360°或减去360°。
如左A=160°左B=340°右A=220°右B=40°340顺向通过360°而达到40°的位置,所以由于B窗的读数从0左B=40°+360°=400°故实际上转过角度Δθ=20°+40°=60°,即Δθ=400°—340°=60°[五] 思考题1.了解分光计各主要部件的功能,熟悉分光计上各调节螺丝的作用和调节方法,及分光计正确使用时需满足的要求。