Spectrophotométrie
Référence : EXP 200 140
Le spectromètre SPID permet l'étude des composantes simples du spectre lumineux de différentes sources de lumière: lampes spectrales, sources continues, laser, lampes courantes, etc..
Il permet également l'étude de filtres, solides ou non, en transmission ou en absorption.
Un module d'absorption, fourni, vous permet de mettre en œuvre très facilement la Loi de Beer Lambert et d'observer des courbes de cinétiques chimiques.
Livré avec un support d'expérience il vous donnera également des pistes pour mettre en œuvre vos propres idées de travaux pratiques.
ETUDE DE SPECTRE
La fibre optique permet une grande liberté de mouvement. Utilisée en démonstration de cours, elle vous permettra de passer de source en source aisément. Le logiciel simple et intuitif, multiposte, permet mesure et superposition des courbes. Idéal pour montrer les gaz composant différentes ampoules, comme le mercure dans les ampoules à économie d'énergie. Couplé avec un vidéo projecteur, le spectromètre SPID sera un outil performant de votre pédagogie. Trois modes d'affichage, simple, coloré ou en mode spectroscope sont disponibles.
ETUDE DE SPECTRES DE FILTRES COLORES
Pour étudier des filtres de couleurs, il vous suffit d'une source à spectre continue, généralement une halogène, de deux pieds d'optique et du jeton porte fibre livré avec le spectrophotomètre. Le logiciel vous permet de créer une référence et de pouvoir mettre en œuvre, filtre solide ou filtre liquide, en les positionnant simplement devant la fibre immobile. La courbe de transmission ou d'absorption s'affiche instantanément sur l'écran. Montrer, d'une nouvelle façon, la synthèse des couleurs. Etudier le principe des filtres interférentiels.
ETUDE DE CINETIQUE CHIMIQUE en 3D
Avant, vos élèves n'avaient pas forcément la possibilité de construire une démarche scientifique avec la cinétique. Vous deviez leur communiquer un lambda max. Dorénavant, vous pouvez leur demander de choisir eux-même un lambda en fonction des données du produit à étudier, pour ensuite se repositionner au lambda max exact qu'ils ont maintenant la possibilité de mesurer. Ceci grâce au fait que le spectrophotomètre observe toutes les longueurs d'onde en temps réel et les affiche en 3D. Vous pouvez ainsi désormais naviguer dan votre acquisition à tout instant et à toute longueur d'onde.
SUJETS ABORDES
> Etude cinétique chimique en 3D
> Etude de spectres de filtres colorés
> Etude de spectres de raies
> Loi de Beer Lambert
> Spectre du soleil
> Loi de Wien
> Analyse de spectre en réflexion
> Pic d'absorption du sodium
> Température de couleur
> étalonnage d'un appareil et incertitude
COMPOSITION
EXP200140 Spectrophotométrie (BASE)
Référence | Désignation | quantité | POF010361 | Spectrophotomètre à fibre optique, supérieur
(avec options colorimétrie réponse plate) | 1 | POD010050 | Lampe Mercure basse pression | 1 | POD010058 | Lampe Sodium basse pression | 1 | POD069140 | Lanterne à variateur d'intensité | 1 | POD010110 | Porte-composant simple | 1 | POD002192 | Pied ½ lune | 3 | POD060230 | Support de lame simple | 1 | POD010572 | Filtre interférentiel vert - 546 nm | 1 | POM052022 | Filtre rouge | 1 | POM052023 | Filtre bleu | 1 | POM052024 | Filtre jaune | 1 | POM052025 | Filtre vert | 1 |
PC nécessaire
COMPOSITION
EXP200141 Spectrophotométrie (COMPLET)
Référence | Désignation | quantité | POF010361 | Spectrophotomètre à fibre optique, supérieur
(avec options colorimétrie réponse plate) | 1 | POD010050 | Lampe Mercure basse pression | 1 | POD010058 | Lampe Sodium basse pression | 1 | POD069140 | Lanterne à variateur d'intensité | 1 | POD010110 | Porte-composant simple | 1 | POD002192 | Pied ½ lune | 3 | POD060230 | Support de lame simple | 1 | POD010572 | Filtre interférentiel vert - 546 nm | 1 | POM052022 | Filtre rouge | 1 | POM052023 | Filtre bleu | 1 | POM052024 | Filtre jaune | 1 | POM052025 | Filtre vert | 1 |
PC nécessaire | |