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紫外可視近赤外分光法(しがいかしきんせきがいぶんこうほう、UV-Vis-NIR)は、紫外 (UV, UltraViolet)、可視 (Vis, Visible)、および近赤外 (NIR, Near InfraRed) 領域の光吸収を測定する分光法である。通常、200–1,500 nm 程度の波長範囲について測定する。
一般に、この範囲の吸光は、分子内の電子遷移に由来する。遷移過程としては、π-π* 遷移、n-π* 遷移、d-d 遷移、金属-配位子間電荷移動 (MLCT)、原子価間電荷移動移動 (IVCT) などがあるが、このような遷移過程を持つ分子は比較的少ない(一方、赤外吸収は分子振動・回転に由来するため、ほとんど全ての分子が示す)。
したがって、本法の対象となる試料は限られたものとなる。しかしながら、測定が容易であること、結果が肉眼での観察と一致しわかりやすいこと、分子によっては極めて特徴的なスペクトルを示すこと(ポルフィリンなど)、スペクトルが物質の状態によって敏感に変化することなどから、特に錯体化学や分析化学で頻繁に用いられる測定法である。 可視光領域(340?1100nm)ではタングステンランプ、紫外光領域(185?360nm)では重水素ランプ シングルビーム方式では、試料室に一つの試料だけが設置できる。 ダブルビーム方式では、サンプルの他に対照サンプル用の設置台がある。対照サンプル側で溶媒による吸収や、光源強度の変動を測定することで、その影響を差し引くことができる。 試料を透過した光をモノクロメーターで分光する。 光検出器としては光電子倍増管などが用いられる。 下図に示すように、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、テトラセン、ペンタセンのそれぞれの吸収スペクトルの例を示す(図の黒線)。 スペクトル左側の灰色地の領域が紫外領域、右側の灰色地の領域が近赤外部である。共役 π 電子系が長くなるにつれ、極大吸収波長 λ が長波長側にシフトしてゆくので、吸収が紫外領域から可視領域へと伸展して行く。 紫外可視近赤外分光法では、分子の光が吸収する度合いを調べる。分子の光が吸収するエネルギーは、電子遷移のエネルギーを持った光以外に振動や回転のエネルギーを持った光も吸収してしまうため、連続スペクトルになる。
装置
光源
試料室
分光器
検出器
紫外可視近赤外分光スペクトル
測定対象となる試料・測定困難な試料
測定対象となる試料
溶液・薄膜など、ある程度の光を透過するもの
測定困難な試料
不透明なもの(顔料など、透過法では無く反射法で測定を行う)
関連項目
紫外可視近赤外分光光度計
ウッドワード則
分光測色法
表
話
編
歴
分光法
赤外
FT-IR
ラマン
共鳴ラマン
回転
回転振動
振動
振動円二色性(英語版)
紫外-可視光?近赤外
紫外可視
蛍光
振電(英語版)
近赤外
REMPI(英語版)
ラマン光学活性(英語版)
ラマン分光法
レーザー誘起
X線(英語版)と光電子
エネルギー分散型X線分析
光電子
原子
放出
X線光電子分光
EXAFS
核子
ガンマ(英語版)
メスバウアー
電波
NMR
テラヘルツ
ESR/EPR
強磁性共鳴
他
音響共鳴(英語版)
オージェ分光
天体分光学
キャビリティリングダウン(英語版)
円偏光二色性
吸光分光法
コヒーレント反ストークスラマン(英語版)
冷蒸気蛍光(英語版)
転換電子メスバウアー(英語版)
相関
DLTS
二重偏波
電子現象学分光法(英語版)
Force
フーリエ変換分光法
グロー放電光学発光分光法(英語版)
ハドロン分光法(英語版)
ハイパースペクトルイメージング
非弾性電子トンネル分光法(英語版)
非弾性中性子散乱
中性子スピンエコー(英語版)
光音響分光
光熱変換分光法
ポンプ-プローブ分光法
飽和分光(英語版)
走査型トンネル分光法
分光測色法
時間分解分光法(英語版)
タイムストレッチ(英語版)
熱赤外分光法
ビデオ分光法(英語版)
線形分子の振動分光法(英語版)
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