Kada naučnici, istraživači i inženjeri žele da saznaju nešto o materijalu ili rešenju, koriste posebnu mašinu poznatu kao UV-Vis-NIR spektrofotometar. Ovo zvuči kao štediozna reč za nešto, ali zapravo znači mašinu koja osvetljava uzorak različitim vrstama svetla i meri koliko je svetla apsorbirano, odbijeno ili prošlo kroz uzorak.
UV-Vis-NIR spektrofotometri rade u tri dela spektra svetlosti: ultrafiolet, vidljiv i bliski infracrveni. Mašina emituje zracanje svetla, deo tog svetla se apsorbira od strane uzorka koji se analizira. To znači da uzorak apsorbira deo dolazne energije svetla. Preostale svetlo prolazi kroz uzorak i udara u detektor koji meri koliko je svetla proslo. Merenjem količine svetla koje je apsorbirano u odnosu na količinu koja je prosla, mogu utvrditi koje elemente ili spojeve sadrži uzorak.
UV-Vis-NIR spektrofotometri su u upotrebi u različitim oblastima istraživanja. U hemiji, na primer, one pomažu naučnicima u analizi boje i hemijskog sastava boja, pigmenta i plastika. Ove mašine nam mogu pružiti ključne podatke o ponašanju i sastavu ovih materijala. Na primer, u biologiji, UV-Vis-NIR spektrofotometri mogu meriti koncentraciju DNA ili istraživati strukturu proteina. Ovaj uvid je od vitalnog značaja da bismo shvatili živa bića.
U nauzi o životinjskom okruženju, ove uređaje mogu da otkriju zagađivače u vazduhu ili u vodi. Oni dozvoljavaju naučnicima da bolje razumeju čistoću našeg staništa, što je ključno za održavanje plodne planete. UV-Vis-NIR spektrofotometar takođe ima primene u prehrambenoj industriji, gde se kvantitativne mere koriste za karakterizaciju kvaliteta različitih hrana i praćenje nutritivnog profila. Na primer, mogu se koristiti za merenje količina vitamina ili drugih korisnih 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, potrebna je tačna priprema uzorka koji se testira. Morao bi biti čist i slobodan od bilo kakvih prahova ili buba koji će sprečavati prolaženje svetlosti kroz njega. Tačnost rezultata zavisi od toga. Sledeći korak je kalibracija mašine ili podešavanje da bi mogla tačno čitati svetlo. Kalibracija je veoma važna jer osigurava da su čitanja date mašinom tačna. Kada mašina sakupi podatke, naučnici moraju teško da ih analiziraju. Oni moraju ispitivati podatke kako bi stigli do tačnih zaključaka o tome šta uzorak sadrži.
UV-Vis-NIR spektrofotometri su u stanju da otkriju 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 absorbiraju ili prolažu svetlo u ultravioletnom, vidljivom ili bliskoposrednjem infracrvenom opsegu. To znači da, ako nešto ne interaguje sa svetlom na bilo koji od ovih načina, mašina to ne može analizirati. Nadalje, UV-Vis-NIR spektrofotometri ne mogu dati informacije o fizičkoj strukturi materijala, kao što je oblik kristala minerala.
Sa napredovanjem tehnologije, uvijek postoje i napredci u oblasti UV-Vis-NIR spektrofotometara. Sistemi sve češće uključuju brža, tačnija, a čak i složenija proizvodi. Neki od ovih sofisticiranih mašina čak su povezani sa računaru, što znanstvenicima olakšava otpremu velikog količina podataka za brzu analizu. Mogućnosti napretka UV-Vis-NIR spektrofotometara su beskrajne za budućnost. Oni mogu biti upotrebljeni za istraživanje novih materijala, pomoć pri razvoju novih lekova ili praćenje okoline i naše hrane. Što je sigurno, UV-Vis-NIR spektrofotometri će ostati ključnim instrumentima za znanstvenike i istraživače još mnogo godina.
Autorska prava © Shanghai Labtech Co., Ltd. Sva prava zadržana