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ビア・ランバート法則

1852
  • Pierre Bouguer
  • Johann Heinrich Lambert
  • August Beer
分析化学における紫外可視分光法を用いた吸光度のラボ分析。.

(画像はイメージです)

ベール・ランバートの法則は、光の減衰と、光が通過する物質の特性との関係を示しています。この法則によれば、溶液の吸光度([latex]A[/latex])は、吸収物質の濃度([latex]c[/latex])と、溶液中を光が通過する経路長([latex]l[/latex])に正比例します。この関係は、[latex]A = epsilon cl[/latex]と表され、[latex]epsilon[/latex]はモル吸光係数です。

The Beer-Lambert law, also known as the Beer–Lambert–Bouguer law, is the cornerstone of quantitative absorption spectroscopy. It combines the findings of several scientists over more than a century. Pierre Bouguer (1729) and Johann Lambert (1760) established that the fraction of light absorbed is proportional to the thickness of the absorbing medium. August Beer (1852) then discovered that the absorbance is also proportional to the concentration of the absorbing substance in a solution. The law is typically written as [latex]A = \log_{10}(I_0/I) = \epsilon c l[/latex], where [latex]I_0[/latex] is the intensity of the incident light and [latex]I[/latex] is the intensity of the transmitted light. The molar absorptivity, [latex]\epsilon[/latex], is a constant that is characteristic of the absorbing substance at a specific wavelength. This means that for a given substance and path length, a plot of absorbance versus concentration will be a straight line, allowing for the creation of a calibration curve. By measuring the absorbance of an unknown sample, its concentration can be determined from this curve. The law holds true for monochromatic light and for dilute solutions where interactions between solute molecules are negligible. Deviations can occur at high concentrations due to chemical and instrumental effects.

UNESCO Nomenclature: 2501
分析化学

タイプ

物理法則

混乱

実質的な

使用法

広く普及している

前駆物質

  • ピエール・ブーゲによる大気中の光減衰に関する研究(1729年)
  • Johann Heinrich Lambert’s publication “Photometria” formalizing the relationship between absorption and path length (1760)
  • 初期の光度計および測色計の開発

アプリケーション

  • UV-Vis分光法を用いた定量化学分析
  • 溶液中の溶質の濃度を測定する
  • 大気科学における太陽放射吸収の説明
  • 飲料および医薬品業界における品質管理
  • 血液サンプル中の成分を測定するための臨床化学

特許:

NA

潜在的なイノベーションのアイデア

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関連キーワード:ベール・ランバートの法則、吸光度、濃度、定量分析、分光光度法、モル吸光係数、光路長、透過率、分析化学、UV-vis。

歴史的背景

ビア・ランバート法則

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1800
1852
1900
1912
1940
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1838
1872
1910
1940
1940
1946

(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)

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