由于每個(gè)氣體分子都有自己的吸收波長(zhǎng),因此可以通過(guò)測(cè)量該波長(zhǎng)處的吸光度來(lái)測(cè)量氣體的濃度。特別是在紅外區(qū),由于氣體分子的振動(dòng),氣體特有的吸收波長(zhǎng)較多,因此紅外區(qū)被用于測(cè)量各種氣體。
例如圖中所示,光照射到氣體,然后通過(guò)檢測(cè)透射或反射的光來(lái)監(jiān)控吸光度。通過(guò)在考慮目標(biāo)氣體及其周?chē)h(huán)境的光吸收特性的情況下選擇最佳裝置,光學(xué)方法可以實(shí)現(xiàn)比其他氣體測(cè)量方法更快的響應(yīng)、更高的精度和更長(zhǎng)的壽命。
專(zhuān)家通常需要分析河流、海洋、地下水和其他水源的污染,以確定環(huán)境惡化的原因和潛在的健康危害。因此,環(huán)境監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要一種可靠、高效的方法來(lái)使用法律規(guī)定的參考值和測(cè)量方法測(cè)量潛在的水污染物。
濱松為檢測(cè)微量污染物成分的水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備提供高靈敏度光傳感器和高亮度光源。
溶解的有機(jī)分子通常在紫外 (UV) 波段表現(xiàn)出強(qiáng)吸收。該方法通過(guò)測(cè)量污染物對(duì)紫外光的吸光度來(lái)確定工業(yè)排水與河水中存在的有機(jī)污染物。
氮測(cè)量的一種方法是將溶解的氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽。紫外吸收光譜法(通常在 220 nm 處)是測(cè)量這些硝酸鹽的強(qiáng)大技術(shù)。
測(cè)量溶解的磷可能具有挑戰(zhàn)性。一種常見(jiàn)的技術(shù)是通過(guò)化學(xué)反應(yīng)處理樣品以產(chǎn)生鉬藍(lán)。880 nm 附近的吸收測(cè)量值可能與磷的濃度相關(guān)。
通過(guò)對(duì)工廠和容器排水照射紫外光并測(cè)量產(chǎn)生的熒光來(lái)測(cè)量油和多環(huán)芳烴 (PAH) 含量。
原子吸收特定波長(zhǎng)的光,然后吸收的光以熒光的形式重新發(fā)射。原子熒光光譜測(cè)定是一種檢測(cè)這種熒光并確定元素的分析方法。它可以高靈敏度測(cè)量 ppt(萬(wàn)億分之一)級(jí)的汞等元素。
該分析方法通過(guò)熱解離在霧化的樣品上照射特定波長(zhǎng)的光并測(cè)量吸收光譜來(lái)確定原子的數(shù)量。由于這種方法不易受到光譜干涉,因此可用于分析各個(gè)領(lǐng)域的元素(作為主要組分或痕量組分存在)。