1.波长范围:选购时首要考虑因素,由分析样品和观察的属性或跃迁决定。光学光谱可测量可见光及附近波长,范围约 190nm - 1100nm,能观察共轭有机分子的特定能量跃迁。此外,红外和近红外光谱用于研究振动和转动跃迁。
2.光源:不同光学测量需要不同光源,如吸光度光谱或漫反射测量需宽波长范围光源;发射光谱则需要特定波长的高能量激发源,部分样品(如电致发光测量)需要非辐射激发电源。可选择光谱套件配备宽带白光源和紫外光源。
3.分辨率和灵敏度:分辨率决定光谱峰可分辨的最小间距,灵敏度指光谱仪检测光的效率,二者由入口狭缝宽度决定,狭缝宽度减小,分辨率提高但灵敏度降低。25μm 狭缝宽度,兼顾分辨率和灵敏度,测量时可使用光纤、增加积分时间和累积多个光谱来提高灵敏度。
4.测量速度和积分时间:光谱测量速度取决于光谱仪光学元件和用户设置的积分时间。单色仪光谱仪测量速度慢但灵敏度高,线性探测器光谱仪可同时测量所有波长的光,速度更快,但光谱灵敏度可能受限,可通过增加积分时间提高灵敏度,可通过软件优化积分时间。
5.价格:功能更先进的光谱仪因使用昂贵的 CCD 和镜头价格更高,购买光谱仪配套配件也会增加成本。
6.尺寸和适应性:光学工作台空间有限,需高效利用空间。结构复杂或封闭系统的光谱仪占用空间大,虽能保护光学元件、保证测量一致性和减少背景光噪声,但灵活性差、维修困难。