Kada znanstvenici, istraživači i inženjeri žele da saznaju nešto o materijalu ili rješenju, koriste posebnu mašinu poznatu kao UV-Vis-NIR spektrofotometar. Ovo čini da je reč o nekom fantskome riječi, ali zapravo znači mašina koja šalje različite vrste svjetla na uzorak i meri koliko je svjetla apsorbirano, odbijeno ili prošlo kroz uzorak.
UV-Vis-NIR spektrofotometri rade u tri dijela svjetlosnog spektra: ultravjoletnom, vidljivoj i blizancem infracrvenom. Mašina emitira zracanje svjetlosti, dio te svjetlosti se apsorbira od strane uzorka koji se analizira. To znači da uzorak apsorbira dio dolazne svjetlosne energije. Preostala svjetlost prolazi kroz uzorak i udara u detektor koji mjeri koliko je svjetla prošlo kroz uzorak. Merenjem količine svjetla koje se apsorbira u usporedbi s količinom koja prolazi, mogu utvrditi koje elemente ili spojeve sadrži uzorak.
UV-Vis-NIR spektrofotometri se koriste u različitim područjima istraživanja. U kemiji, na primjer, pomažu znanstvenicima u analizi boje i kemijskog sastava boja, pigmenta i plastika. Ove mašine nam mogu pružiti ključne informacije o ponašanju i sastavu ovih materijala. Na primjer, u biologiji, UV-Vis-NIR spektrofotometri mogu mjeriti koncentraciju DNA ili istraživati strukturu proteina. Ova uvid je ključan za shvatanje živih bića.
U ekološkim znanostima, ove uređaje mogu otkrivati zagađujuće tvari u zraku ili u vodi. Oni omogućavaju znanstvenicima da bolje razumiju čistoću našeg staništa, što je ključno za održavanje plodne planete. UV-Vis-NIR spektrofotometar takođe ima primjene u prehrani i piću, pri čemu se dobivaju kvantitativne mjerenja kako bi se odredila kvaliteta različitih hrana i praćio nutrijioni profil. Na primjer, mogu se koristiti za mjerenje količina vitamina ili drugih korisnih nutritivnih sastojaka u našoj hranici.
Međutim, upotreba UV-Vis-NIR spektrofotometra nije jednostavno priključiti i koristiti, potrebno je imati neke znanja i izvršiti pažljive korake. Prvo što treba uraditi jeste tačna priprema uzorka koji se testira. Morao bi biti čist i slobodan od bilo kakvih prahova ili buba koji će sprečavati prolas svjetlosti kroz njega. Tačnost rezultata ovisi o tome. Sljedeći korak jest kalibracija mašine ili postavljanje iste tako da može tačno čitati svjetlo. Kalibracija je vrlo važna jer osigurava da su čitanja koje daje mašina tačna. Nakon što mašina sakupi podatke, znanstvenici moraju teško analizirati te podatke. Moraju ispitivati podatke kako bi stigli do tačnih zaključaka o tome šta uzorak sadrži.
UV-Vis-NIR spektrofotometrije su u stanju otkriti mnogo o materijalima koji se proučavaju. Jedna od glavnih prednosti ovih mašina je što su neuništavajuće, što im omogućava da analiziraju uzorke bez da ih unište. To omogućava naučnicima da istražuju materijale na načine koji njihov oblik ne menjaju. Međutim, postoje neka ograničenja u vezi sa onim šta UV-Vis-NIR spektrofotometar zapravo može prikazati. Na primer, može identifikovati samo one materijale koji buku ili prolažu svetlo u ultrafioletnom, vidljivom ili bliskoposrednjem infracrvenom opsegu. To znači da, ako nešto ne interaguje sa svetlom na nijedan od ovih načina, mašina to ne može analizirati. Nadalje, UV-Vis-NIR spektrofotometrije ne mogu dati informacije o fizičkoj strukturi materijala, poput oblika kristala minerala.
Sa napredovanjem tehnologije, uvijek postoje i napredci u UV-Vis-NIR spektrofotometrima. Sistemi sve češće uključuju brža, točnija, a čak i složenija proizvodi. Neke od ovih sofisticiranih mašina čak su povezane s računaru, što znanstvenicima olakšava analizu velikog obima podataka. Mogućnosti napretka UV-Vis-NIR spektrofotometara su beskrajne za budućnost. Oni bi mogli biti upotrebljeni za istraživanje novih materijala, pomoći u razvoju novih lekova ili praćenju stanja okoliša i naše hrane. Sigurno je da će UV-Vis-NIR spektrofotometri ostati ključnim instrumentima za znanstvenike i istraživače još mnogo godina dana.
Autorska prava © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Sva prava zadržana