Люминесцентный анализ - методы исследования объектов, при к-рых регистрируется либо собств. свечение
исследуемого объекта, либо свечение спец. люминофоров, к-рыми обрабатывается
исследуемый объект.
Люминесцентный анализ включает в себя качеств.
и количеств. химический люминесцентный анализ, при к-ром обнаруживают присутствие или определяют
содержание определ. веществ в смеси, и сортовой Л. а., позволяющий разделять
объекты по наличию или отсутствию люминесценции. В Л. а. используются все виды
возбуждения люминесценции, но чаще всего фотовозбуждение, осуществляемое обычно
с помощью газоразрядных ламп (ртутных, ксеноновых и т. д.), электрич. искры,
лазерного излучения. Регистрируют люминесценцию визуально или с помощью фотоэлектрич.
приёмников, к-рые повышают чувствительность и точность Л. а. В хим. Л. а. наличие
и концентрация тех или иных примесей в смеси определяются по интенсивности и
спектру излучения (см. Спектральный анализ ).При малых оптич. толщинах
исследуемого объекта и при малых концентрациях (т. е. в отсутствие концентрационного
тушения люминесценции)интенсивность свечения пропорц. концентрации люминесцирующего
вещества. При увеличении оптич. толщины пропорциональность нарушается, и при
больших толщинах яркость люминесценции может не зависеть от концентрации.
Чувствительность химического люминесцентного анализа очень велика и позволяет обнаруживать примеси нек-рых, в частности органических,
веществ в концентрации до 10-10- 10-11 г/см3.
В газовой фазе удаётся регистрировать отд. атомы. При возбуждении атомов и молекул
в газовой фазе узкополосным излучением перестраиваемого лазера можно наблюдать
люминесценцию отд. изотопов, т. е. проводить изотопный Л. а.
Помимо интенсивности и
спектра люминесценции исследуемой характеристикой может быть её кинетика. В
нек-рых случаях обработка спец. реактивами меняет параметры люминесценции (яркость,
спектр, длительность и т. д.), и при Л. а. исследуется это изменение. Совр.
методы люминесцентного анализа имеют временное разрешение выше чем 10-12 с. Знание
кинетики люминесценции позволяет изучать процессы хим. превращений веществ и
передачи энергии, напр. цепь энергетич. и хим. преобразований при фотосинтезе.
Сортовой люминесцентный анализ применяют
в медицине и ветеринарии для обнаружения грибковых заболеваний, в сельском хозяйстве
- для обнаружения заболеваний растений и семян, в геологии - при поиске полезных
ископаемых, для обогащения алмазосодержащей породы, исследования путей подземной
миграции воды и т. д. К люминесцентному анализу можно отнести и люминесцентную дефектоскопию,
а также регистрацию элементарных частиц с помощью сцинтилляционного счётчика.
В люминесцентной микроскопии Л. а. производят с помощью микроскопа.
Люминесцентный анализ применяют также для определения подлинности документов, обнаружения следов
токсич. веществ, в реставрационных работах и т. п.
Литература по люминесцентному анализу
Левшин В. Л., Фотолюминесценция жидких и твёрдых веществ, М.- Л., 1951;
Вавилов С. И., Собр. соч., т. 2, М., 1952, с. 20, 28, 29;
Антонов - Романовекий В. В., Кинетика фотолюминесценции кристаллофосфоров, М., 1966;
Гурвич А. М., Введение в физическую-химию кристаллофосфоров, 2 изд., М., 1982:
Агранович В. М., Галанин М. Д., Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах, М.. 1978.
Знаете ли Вы, как разрешается парадокс Ольберса? (Фотометрический парадокс, парадокс Ольберса - это один из парадоксов космологии, заключающийся в том, что во Вселенной, равномерно заполненной звёздами, яркость неба (в том числе ночного) должна быть примерно равна яркости солнечного диска. Это должно иметь место потому, что по любому направлению неба луч зрения рано или поздно упрется в поверхность звезды. Иными словами парадос Ольберса заключается в том, что если Вселенная бесконечна, то черного неба мы не увидим, так как излучение дальних звезд будет суммироваться с излучением ближних, и небо должно иметь среднюю температуру фотосфер звезд. При поглощении света межзвездным веществом, оно будет разогреваться до температуры звездных фотосфер и излучать также ярко, как звезды. Однако в дело вступает явление "усталости света", открытое Эдвином Хабблом, который показал, что чем дальше от нас расположена галактика, тем больше становится красным свет ее излучения, то есть фотоны как бы "устают", отдают свою энергию межзвездной среде. На очень больших расстояниях галактики видны только в радиодиапазоне, так как их свет вовсе потерял энергию идя через бескрайние просторы Вселенной. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.