紫外可視分光法
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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、特に錯体化学分析化学で頻繁に用いられる測定法である。
装置
光源

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)では重水素ランプが用いられる。
試料室

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。
分光器

試料を透過した光をモノクロメーターで分光する。
検出器

光検出器としては光電子倍増管などが用いられる。
紫外可視近赤外分光スペクトル

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。
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











分光法
赤外

FT-IR

ラマン

共鳴ラマン(英語版)

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



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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