固体紫外r是指采用固体样品进行紫外-可见吸收光谱测试时,样品与仪器中的所有透镜、窗口、光纤等媒介均为固体的一种测试方式。该测试方式和传统的液体紫外-可见吸收光谱有着明显区别,主要体现在以下几个方面:
在紫外-可见吸收光谱测试中,不同样品的光学性质随浓度、溶剂、温度等条件的变化而发生变化。在固体紫外-可见吸收光谱测试中,对于所测样品来说,其测试条件是一定的,不会发生变化,因此该测试方法得到的数据更为可靠。
另外,由于运用了固体样品,固体紫外-可见吸收光谱测试能够用于大分子化合物、气体、液晶、纳米材料等常规测试方法无法测试的材料。
在传统的液体紫外-可见吸收光谱测试中,样品分子处于液态,分子之间存在较少的质心移动,使分子间排列比较紧密,分子能级基本保持不变,可用于测试单体、离子、有机分子等化合物。
而在固体紫外-可见吸收光谱测试中,样品分子处于固态,分子之间存在着较为稳定的晶格结构,分子能级随晶体结构不同而变化。因此,该测试方法主要适用于测定晶体结构稳定且分子的能级差比较大的材料。
在传统的液体紫外-可见吸收光谱测试中,测试结果的解释方式通常采用琼斯-道路(Jones-Dole)方程、Lambert-Beer定律等方法。而在固体紫外-可见吸收光谱测试中,测试结果的解释则更多地依据于分子间的物理化学相互作用,包括氢键作用、范德华力作用等进行解释。
在液体紫外-可见吸收光谱测试中,液体材料的本身具有吸收带宽,测得的信号会受到散射噪声等因素的干扰,会引入一定的噪音信号。而固体样品具有很强的抗干扰能力,相对而言,噪音信号较小,测试的结果更为稳定可靠。
固体紫外r与传统的液体紫外-可见吸收光谱测试存在明显的差别,主要体现在测试条件、测试原理、测试结果的解释方式以及测试中噪音信号的抑制方式等方面。固体紫外r技术的出现,极大地拓展了样品测试的范围,增加了测试结果的可靠性和准确性,具有着广阔的应用前景。