На измерении поглощения электромагнитного излучения основана

НА ИЗМЕРЕНИИ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОСНОВАНА
1) фотометрия (+)
2) рефрактометрия
3) поляриметрия
4) полярография

Фотометрия опирается на измерение ослабления пучка света при прохождении через образец: чем выше концентрация поглощающего вещества, тем сильнее падает интенсивность излучения на заданной длине волны (закон Бэра–Ламберта). В фармацевтическом анализе это позволяет быстро и количественно определять содержание действующих веществ, примесей и красителей в растворах, подбирая оптимальный фильтр или монохроматор.

В отличие от этого, рефрактометрия измеряет показатель преломления, поляриметрия — вращение плоскости поляризации оптически активными соединениями, а полярография — токовые кривые при электрохимическом восстановлении/окислении. Эти методы полезны, но они не основаны на поглощении электромагнитного излучения и потому отвечают на другие аналитические задачи.

Метод Физический принцип Измеряемая величина Типичные области применения в фармации Преимущества Ограничения Примеры приборов
Фотометрия (верный) Поглощение света веществом (Beer–Lambert) Оптическая плотность / пропускание Количественное определение АФИ, примесей, красителей Быстро, чувствительно, селективность по длине волны Нужна прозрачная матрица; интерференция окрашенных примесей Спектрофотометры UV-Vis, фотоколориметры
Рефрактометрия Преломление света на границе сред Показатель преломления (n) Контроль растворителей, масел, концентрации растворов Просто, быстро, безреагентно Невысокая селективность, чувствительно к температуре Абат-рефрактометры, цифровые рефрактометры
Поляриметрия Вращение плоскости поляризации Угол оптического вращения Анализ сахаров, аминокислот, энантиомерной чистоты Специфична к хиральности, неразрушающая Требует оптически активных веществ, зависит от λ и T Поляриметры, автоматические сахариметры
Полярография Ток–напряжение при электродных процессах Диффузионный ток, потенциал полуволны Определение ионов металлов, электроактивных примесей Высокая чувствительность, видовая селективность Требуются электроактивные аналиты; помехи кислорода Полярографы, вольтамметрические станции
Спектральный диапазон (для фотометрии) УФ (190–380 нм), видимый (380–780 нм) Локальные максимумы поглощения (λmax) Подбор длины волны под хромофор Оптимизация чувствительности Нужны калибровки и бланки Монохроматоры, фильтры, кюветы (кварц/стекло)

Ключевая идея: количественный анализ по фотометрии — это линейная зависимость оптической плотности от концентрации при корректной калибровке и чистом бланке.