Андрей Смирнов
Время чтения: ~7 мин.
Просмотров: 52

Спектроскоп: возможности, расчлененка, тюнинг.

Спектроскоп — оптический прибор, предназначенный для визуального наблюдения видимого спектра излучения (380-760 нм). Он позволяет быстро провести спектральный анализ вещества. Находит широкое применение в различных областях промышленности, в частности для химического анализа металлов и сплавов используются стилоскопы.

Принцип действия спектроскопа

Различные типы спектроскопов имеют некоторые особенности конструкции, однако их принцип действия ничем не отличается. В устройство любого спектрального прибора входят следующие элементы:

  • Коллиматор с щелью.
  • Призма или дифракционная решетка.
  • Зрительная трубка.

spectroscope.png

Типы

Спектроскопы подразделяются по способу регистрации спектра на:

  • Спектрографы. Предназначен для фотографической фиксации спектра.
  • Спектрометры. С его помощью получают спектры и осуществляется измерение спектральных характеристик.
  • Спектрофотометры. Их конструкция предусматривает фотометрическую насадку, с помощью которой происходит измерение коэффициента пропускания исследуемого вещества.

Наша продукция

iscro100sm.jpg

Искролайн 100

настольный искровой

iscro300sm.jpg

Искролайн 300

лабораторного класса

ЛИЭС

лазерно-искровой

СПАС-01

дуговой

Эридан 500

с индуктивно-связанной плазмой ICP

Инерта 50

очистка инертных газов

Тукан К-18А

переносной твердомер

  • Монохроматор

    Монохроматор — оптический прибор, который предназначен для выделения монохроматического излучения в узком диапазоне длин волн оптического спектра.

  • Полихроматор

    Полихроматор — оптический прибор, который предназначен для проведения одновременного наблюдения многих участков спектра.

  • Спектрограф

    Спектрограф — оптический прибор, который позволяет регистрировать протяженные участки спектра с помощью фотографического метода.

  • Стилоскоп

    Стилоскоп — это спектроскоп, предназначенный для визуального анализа спектра в диапазоне 390-700 нм.

  • Стилометр

    Спектрометр — оптический прибор, который предназначен для накопления спектра, его количественной обработки и анализа.

  • Спектрометр

    Стилометр — это стилоскоп, конструкция которого дополнена фотометром, что позволяет повысить точность измерений.

Перейти к:навигация, поиск

Спектроскоп Роберта Кирхгофа.

Спектроскоп (от спектр и греч. skopeo — смотрю) — оптический прибор для визуального наблюдения спектра излучения. Используется для быстрого, качественного спектрального анализа веществ в химии, металлургии (например, стилоскоп) и т. д.

История и общие сведения[править]

Спектроскопия первоначально была инструментом для исследования спектра источников света, а также для изучения взаимодействия между излучением и различными образцами вещества в видимом диапазоне длин волн (λ) электромагнитного излучения. Первые спектроскопы использовали видимую область света, подвергнутую дисперсии с помощью призмы. Длина волны считывалась с помощью встроенной в прибор шкалы, её положение устанавливали по известным ярким спектральным линиям эмиссионного излучения отдельных веществ. Позже понятие было расширено, и теперь оно включает любые измерения интенсивности излучения как функции длины волны излучения (или частоты). Таким образом спектроскопия позволяет изучать взаимодействие излучения с веществом в переменной области частот (ν). В дальнейшем возможности исследований были расширены, исследуется энергия как переменная E = hν для фотонов (h — постоянная Планка). Отклик системы исследуют как функцию длины волны излучения (часто — частоты), его именуют спектром.

Спектрометрия часто используется, чтобы оценить концентрацию веществ (например, стилоскоп для исследования металлическихсплавов).

  • Более совершенные и сложные приборы для исследования спектров — спектрометр, спектрограф, спектрофотометр. Такие приборы используется в физической и аналитической химии для идентификации веществ по спектрам излучения или испускания.

Оптическая и радиоспектрометрия используются в астрономии, при исследованиях космических объектов. Большинство больших телескопов имеет спектрометры, которые используются при исследованиях химического состава и физических свойств астрономических объектов, и для измерения скорости их движения Эффект Доплера.

Разложение излучения в спектр осуществляется с помощью оптических призм или дифракционных решёток. С помощью флюоресцентногоокуляра визуально можно наблюдать ультрафиолетовый спектр, а с помощью электронно-оптического преобразователя — ближнюю инфракрасную область спектра.

В английском языке используется название спектрометр для специализированных устройств, предназначенных для определения интенсивности заданного числа спектральных линий, часто автоматизированных; а словом спектроскоп называют прибор, позволяющий просматривать различные участки спектра.

Устройство спектроскопа[править]

Каждый спектроскоп имеет свои конструктивные особенности, но принцип работы у них общий.

Двухтрубный спектроскоп призматического типа содержит:

b44c03.jpg

  • Цена: $10.99

Не так давно я готовил обзор светодиодных лампочек и сделал из подручных средств спектроскоп с дифракционной решеткой. Сегодня мы рассмотрим спектроскоп с диспергирующей призмой промышленного изготовления. Плюсы, минусы, подводные камни. Прошу под кат. Спектроскопы используются для разложения света на спектр. Спектр же, в свою очередь, дает возможность быстро и точно проанализировать вещество, которое испускает или поглощает свет. Продвинутая версия спектроскопа — спектрометр, позволяет сделать не качественный, а количественный анализ. Наиболее простые приборы — спектроскопы прямого зрения. В них используется призма, состоящая из стекол двух типов — флинтгласс и кронгласс. Оптическое стекло с малым или большим коэффициентом преломления получают за счет меньшего или большего содержания в рецептуре стекла PbO. Граница, на которой получается пограничный крон-флинт, равна 3 процентам содержания окислов свинца. Больше 3 процентов содержания PbO – флинт, меньше – крон. Схема спектроскопа показана на рис. 10c8d3e.jpg Рис. 1. Схема спектроскопа. Я нашел в интернете инструкцию для школьного спектроскопа, под спойлером избранные ее фрагменты.Рис. 2 — 4. Инструкция на спектроскоп прямого зрения. Главучтехпром.

Посмотрим, что же нам пришло.3fd69f.jpg Рис. 5. Коробка с прибором.bfd8c0.jpg Рис. 6. Коробка с прибором, вид с другой стороны. Вынимаем спектроскоп:6edbcc.jpg Рис. 7. Спектроскоп, транспортное положение. Для точной фокусировки лучей тубус выдвигается.aeb784.jpg Рис. 8. Спектроскоп с выдвинутым тубусом. С одного конца прибора имеется окуляр.d3cf6a.jpg Рис. 9. Окуляр спектроскопа. С другого конца прибора располагается щель.2714ce.jpg Рис. 10. Входная щель спектроскопа. Разбираем прибор на части:594c3f.jpg Рис. 11. Детали спектроскопа. Слева направо: входная щель, торцевая заглушка, куда вклеивалась щель, корпус прибора, винт, соединяющий две половинки корпуса, гайка, фиксирующая линзу, собирающая линза, вторая гайка, резиновый корпус призмы Амичи, резиновая прокладка, стекло окуляра, корпус окуляра. Наиболее сложная деталь тут конечно призма Амичи. Она состоит из трех призм, склеенных прозрачным оптическим клеем. Собираем обратно и смотрим на солнышко:24c332.jpg Рис. 12. Спектр Солнца. Как и предполагалось, видим ровный спектр со всей радугой. Надо сказать, что снимать спектр фотоаппаратом довольно хлопотно. Спектр оказывается не совсем по центру окуляра, так что приходится ловить фотоаппаратом нужный угол, прикрывать щель между окуляром и объективом, чтобы не было паразитной засветки, при этом еще следить, чтоб фотоаппарат сфокусировался на спектре. Теперь посмотрим на спектр энергосберегающей лампы, вот такой:89952d.jpg Рис. 13. Энергосберегающая лампа теплого света (2700К). Вот ее спектр:4979ff.jpg Рис. 14. Спектр энергосберегайки. Мне тут не понравились широкие полоски и я предположил, что дело в слишком широкой входной щели. Кроме того, она была еще и немного смещена от центра прибора. И я решил это дело исправить, приклеив два кусочка лезвия скальпеля. Рис. 15. Доработка входной щели при помощи обломков лезвия скальпеля. Получилось на просвет вот такая щелочка: Рис. 16. Входная щель после модернизации. После апгрейда спектр стал вот такой: Рис. 17. Узкие полоски спектра после уменьшения щели. Уже лучше. Но все-таки надеяться на то, что мы там сможем увидеть тонкие полоски, годные для спектрального анализа веществ, невозможно. Хорошо бы еще покрасить внутреннюю поверхность тубуса черной матовой краской или даже обклеить черным бархатом. И прикрыть щель, по которой перемещается винтик. Иначе переотраженные от трубы лучи смешивают картину спектра. Для интереса, запитал энергосберегайку от пониженного напряжения. Она стала светиться тусклее. Фотоаппарат выкрутил баланс белого и фото не передает истинной цветовой температуры. Рис. 18. Энергосберегающая лампа при питании от 80 вольт. Ее спектр выглядит вот так: Рис. 19. Преобладание красного спектра в свечении лампы при пониженном напряжении. Далее поставил светодиодную лампу для растений: Рис. 20. Светодиодная лампа для растений. И снял ее спектр: Рис. 21. Спектр красно-синей светодиодной лампы. Следом ультрафиолетовая лампа: Рис. 22. Лампа УФ-диапазона. И ее спектр: Рис. 23. Видимая часть спектра УФ-лампы. Наконец, пришло время старой-доброй лампы накаливания. Сперва в четверть накала: Рис. 24. Лампа накаливания при питании 50 вольт. Рис. 25. Спектр лампы накаливания при напряжении 50 вольт. Как видим, синяя часть спектра почти отсутствует. Лампа светит оранжевым светом. Затем прибавил еще 40 вольт, на фотографии не выглядит сильно ярче, т.к. фотоаппарат изменил экспозицию. Рис. 26. Лампа накаливания при 90 вольтах. И в ее спектре уже видны синие тона: Рис. 27. Спектр лампы накаливания при 90 вольтах. Наконец, 220 вольт: Рис. 28. Спектр лампы накаливания в полный накал. Уже почти эквивалентен солнечному спектру. Итак, что можно сказать в заключении: Прибор работает, спектр можно увидеть прямо из коробки. Но для лучшего качества картинки просвет щели следует уменьшить. Ширина спектра кажется меньше, чем в спектроскопе с дифракционной решеткой. Вероятно, это зависит от качества призмы. На схемах некоторых спектроскопов видно, что призма может состоять не из трех, а из пяти элементов. Спектроскоп годится как подарок ребенку 3-10 лет. Возможно он пробудит интерес к науке. Немаловажный фактор — компактность. Когда выбираешь подарок, об этом как-то не думаешь, а потом возникает проблема хранения десяти кубометров детского барахла. Еще такой спектроскоп можно прихватить с собой в магазин, когда собираетесь покупать лампочки. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта. Используемые источники:

  • https://www.iskroline.ru/analysis/terminy/spektroskop/
  • https://traditio.wiki/спектроскоп
  • https://mysku.ru/blog/china-stores/67228.html

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации