UTILS.
۱۰۰٪ در مرورگر
🧪

ماشین‌حساب قانون بیر–لامبرت

معادله A = ε·l·c را برای جذب، جذب مولی، طول مسیر یا غلظت حل کنید، همراه با درصد عبور.

جذب A = ε·l·c. انتخاب کنید چه چیزی را حل کنید؛ درصد عبور در کنار آن از طریق %T = 10^(−A)×100 نمایش داده می‌شود.

درباره این ابزار

ماشین‌حساب قانون بیر–لامبرت یک ابزار طیف‌سنجی رایگان و درون‌مرورگری است که جذب یک نمونه را از طریق A = ε·l·c به غلظت آن مرتبط می‌کند. انتخاب کنید کدام جمله را حل کنید — جذب A، جذب مولی ε، طول مسیر l، یا غلظت c — و مقدار همزمان با تایپ بی‌درنگ محاسبه می‌شود.

طبق قرارداد، جذب بدون واحد است، جذب مولی برحسب M⁻¹·cm⁻¹ (L·mol⁻¹·cm⁻¹)، طول مسیر برحسب سانتی‌متر و غلظت برحسب mol/L (مولار) است. ابزار همچنین درصد عبور را با %T = 10^(−A) × 100 گزارش می‌دهد.

همه چیز به‌صورت محلی در مرورگر شما اجرا می‌شود و هیچ داده‌ای دستگاه شما را ترک نمی‌کند، که آن را برای گزارش‌های آزمایشگاهی، بررسی‌های کالیبراسیون و کارهای درسی مناسب می‌سازد.

پرسش‌های پرتکرار

با هر کمیت چه واحدی همراه است؟
جذب A بدون بعد است، جذب مولی ε برحسب M⁻¹·cm⁻¹ (L·mol⁻¹·cm⁻¹)، طول مسیر l برحسب سانتی‌متر، و غلظت c برحسب mol/L (مولاریته) است.
عبور چگونه محاسبه می‌شود؟
جذب و عبور با رابطه A = −log₁₀(T) به هم مرتبط‌اند. ابزار درصد عبور را به‌صورت %T = 10^(−A) × 100 نشان می‌دهد، بنابراین جذب برابر 1 معادل 10% عبور است.
آیا قانون بیر–لامبرت همیشه دقیق است؟
این قانون یک نمونه رقیق، همگن و بدون پراکندگی و نور تک‌رنگ را فرض می‌کند. در غلظت‌های بالا یا با پیوند شیمیایی، جذب می‌تواند از خطی بودن منحرف شود، بنابراین در یک محدوده معتبر کالیبره کنید.
جذب مولی چیست؟
ε (که ضریب خاموشی نیز نامیده می‌شود) یک ثابت وابسته به طول موج برای یک ماده است که توصیف می‌کند آن ماده چقدر قوی نور را به‌ازای واحد غلظت و طول مسیر جذب می‌کند؛ ε بزرگ‌تر یعنی جذب قوی‌تر.

ابزارهای بیشتر