紫外-可见光吸收光谱课件.ppt
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- 紫外 可见光 吸收光谱 课件
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1、 第第9 9章章 仪器分析基础仪器分析基础 概述分析化学、仪器分析。概述分析化学、仪器分析。介绍几种常见的仪器分析方法的基本原理介绍几种常见的仪器分析方法的基本原理、仪器组成和适用范围;包括原子发射光谱、仪器组成和适用范围;包括原子发射光谱分析、红外吸收光谱分析、紫外可见光吸分析、红外吸收光谱分析、紫外可见光吸收光谱、电位分析、色谱和质谱分析等。收光谱、电位分析、色谱和质谱分析等。一、分析化学、仪器分析概述一、分析化学、仪器分析概述分析化学:通过实验测量来研究物质的组成、含量分析化学:通过实验测量来研究物质的组成、含量和结构的学科。获得物质化学组成和结构信息,即和结构的学科。获得物质化学组成和
2、结构信息,即物质中有哪些组分,这些组分在物质中如何存在以物质中有哪些组分,这些组分在物质中如何存在以及各组分的含量等。及各组分的含量等。分析化学可分为定性分析、定量分析和结构分析三分析化学可分为定性分析、定量分析和结构分析三个层次;以及化学分析和仪器分析两大类方法。个层次;以及化学分析和仪器分析两大类方法。化学分析化学分析化学分析:基于试样的化学反应以及反应物之间定化学分析:基于试样的化学反应以及反应物之间定量关系达到分析目标的方法,主要包括重量分析和量关系达到分析目标的方法,主要包括重量分析和容量分析,分别通过测定相关物质的重量或体积进容量分析,分别通过测定相关物质的重量或体积进行分析。行分
3、析。化学分析主要应用于无机元素和无机化合物的定性化学分析主要应用于无机元素和无机化合物的定性、定量分析。目前渐渐被仪器分析所取代。、定量分析。目前渐渐被仪器分析所取代。仪器分析仪器分析使用仪器研究试样的性质达到分析目标的方使用仪器研究试样的性质达到分析目标的方法。包括光谱分析、电分析、质谱分析、色法。包括光谱分析、电分析、质谱分析、色谱分析等。谱分析等。各类别还包含多种不尽相同的分析方法,如各类别还包含多种不尽相同的分析方法,如光谱分析。光谱分析。光谱分析的类型光谱分析的类型按对象,可分为分子光谱和原子光谱;按对象,可分为分子光谱和原子光谱;按分析对象与光的相互作用,可分为吸收光谱、发按分析对
4、象与光的相互作用,可分为吸收光谱、发射光谱、散射光谱等;射光谱、散射光谱等;按光或电磁波谱范围,可从按光或电磁波谱范围,可从x射线能谱到紫外射线能谱到紫外-可见可见光谱,再从红外光谱到射频等;光谱,再从红外光谱到射频等;从测定系列波长下信号分布情况、还是测定单一波从测定系列波长下信号分布情况、还是测定单一波长下的特定信号强度,可分为光谱分析和分光光度长下的特定信号强度,可分为光谱分析和分光光度分析等。分析等。电磁波谱范围与分子、电子能级的对照关系表电磁波谱范围与分子、电子能级的对照关系表光谱名称光谱名称波长范围波长范围跃迁类型跃迁类型X X射线射线0.0110nmn=1和和2层电子层电子远紫外
5、光远紫外光10200nm中层电子中层电子近紫外光近紫外光200400nm外层电子外层电子可见光可见光400750nm外层电子外层电子近红外光近红外光0.752.5m分子振动分子振动中红外光中红外光2.55.0m分子振动分子振动远红外光远红外光5.01000m分子转动和振动分子转动和振动微波微波0.1100cm分子转动分子转动无线电波(射频)无线电波(射频)11000m核的自旋核的自旋物理性质在仪器分析中的应用物理性质在仪器分析中的应用-1-1物理性质物理性质仪器分析方法仪器分析方法电磁波发射电磁波发射发射光谱(发射光谱(X-X-射线、紫外、可见、电子能谱、俄射线、紫外、可见、电子能谱、俄歇电子
6、谱)分析,荧光、磷光、发光(歇电子谱)分析,荧光、磷光、发光(X-X-射线、射线、紫外、可见)分析紫外、可见)分析电磁波吸收电磁波吸收吸收光谱和光度(吸收光谱和光度(X-X-射线、紫外、可见、红外)射线、紫外、可见、红外)分析,光声光谱分析,核磁共振分析,顺磁共振分析,光声光谱分析,核磁共振分析,顺磁共振分析分析电磁波散射电磁波散射 拉曼光谱分析、浊度分析拉曼光谱分析、浊度分析电磁波折射电磁波折射 折光分析、干涉分析折光分析、干涉分析电磁波衍射电磁波衍射 X-X-射线和电子衍射分析射线和电子衍射分析电磁波旋转电磁波旋转 旋光分析,旋光色散分析,圆二色光谱分析旋光分析,旋光色散分析,圆二色光谱分
7、析物理性质在仪器分析中的应用物理性质在仪器分析中的应用-2-2物理性质物理性质仪器分析方法仪器分析方法电势电势电位分析电位分析电量电量库仑分析库仑分析电流电流安培分析,极谱分析安培分析,极谱分析电阻电阻电导分析电导分析质量质量石英微晶天平分析石英微晶天平分析质量质量/ /电荷比电荷比质谱分析质谱分析热性质热性质热重分析,差热分析、热重分析,差热分析、差示扫描量热分析、差示扫描量热分析、热电导分析热电导分析同位素放射同位素放射稳定同位素稀释分析稳定同位素稀释分析二、原子发射光谱分析二、原子发射光谱分析 光是电磁波,具有波粒二象性,可用以下两式描述:光是电磁波,具有波粒二象性,可用以下两式描述:
8、= c 其中其中c为光速,真空中为为光速,真空中为2.998108ms-1 E =h =h c/ 其中其中h(普朗克常数普朗克常数)为为6.626 10-34J s 原子发射光谱:当物质中原子或离子受到热、电或光的原子发射光谱:当物质中原子或离子受到热、电或光的能量激发后,能发射出一些特征电磁辐射。能量激发后,能发射出一些特征电磁辐射。 原子发射光谱分析:测量特征辐射的频率(波长)和强原子发射光谱分析:测量特征辐射的频率(波长)和强度,可以分析物质中元素的种类和含量。度,可以分析物质中元素的种类和含量。最简单原子最简单原子-氢原子发射光谱氢原子发射光谱 十九世纪末,里德伯总结的氢原子的发射光谱
9、经验式:十九世纪末,里德伯总结的氢原子的发射光谱经验式: 其中其中n1、n2为正整数,且为正整数,且n2 n1; R(里德伯常量里德伯常量) 为为1.097 107 m 1。221211R cnn红红 绿绿 蓝蓝 紫紫H H H H 656.3 486.1 434.1 410.2 /10 9 m0.457 0.617 0.691 0.731 /1015 s 1氢原子发射光谱氢原子发射光谱把把n1 = 2 ,n2 = 3、4、5、6分别代入里德伯光谱分别代入里德伯光谱经验式,可算出经验式,可算出4条谱线的频率。如条谱线的频率。如n2 = 4时,时, = (1.097107) (2.998108
10、) = 0.617 1015 s 1 ,与图中的,与图中的H线相符。线相符。当当n1 = 1,n2 1或或n1 = 3,n2 3时,可分别求得时,可分别求得在紫外区或红外区氢原子发射光谱谱线的波长。在紫外区或红外区氢原子发射光谱谱线的波长。221124原子发射光谱的产生机理原子发射光谱的产生机理 分子吸收电磁波后解离(原子化),原子中的电子从低分子吸收电磁波后解离(原子化),原子中的电子从低能级状态(基态)跃迁到高能级状态(激发态)。如氢能级状态(基态)跃迁到高能级状态(激发态)。如氢原子的电子从原子的电子从n1 = 2 跃迁至跃迁至n2 =4,吸收波长,吸收波长486nm 激发态的样品不稳定
11、,经约激发态的样品不稳定,经约10-8秒电子返回基态,并辐秒电子返回基态,并辐射出与激发时同样波长的电磁波。如氢原子的电子从射出与激发时同样波长的电磁波。如氢原子的电子从n1 = 4返回至返回至n2 =2时,辐射时,辐射486nm的电磁波,即发射光谱的电磁波,即发射光谱图中的图中的H线。线。 外层电子跃迁的频率范围为外层电子跃迁的频率范围为200750nm,处于近紫外,处于近紫外和可见光区,按波长顺序排列即为原子光谱。和可见光区,按波长顺序排列即为原子光谱。一些原子在可见光区域的发射光谱。钠钠 氢氢钙钙镁镁氖氖定性和定量分析定性和定量分析定性分析:不同元素的核外电子的能级不同,每种定性分析:不
12、同元素的核外电子的能级不同,每种元素的原子或离子可产生一系列特定波长的特征谱元素的原子或离子可产生一系列特定波长的特征谱线,通过测量元素的原子发射光谱,根据特征谱线线,通过测量元素的原子发射光谱,根据特征谱线可以判断样品中存在什么元素。可以判断样品中存在什么元素。 定量分析:谱线的强度与试样含量成正比。在固定定量分析:谱线的强度与试样含量成正比。在固定的条件下,通过比较同一谱线的强度,可以分析样的条件下,通过比较同一谱线的强度,可以分析样品中元素的含量。品中元素的含量。原子发射光谱仪原子发射光谱仪 原子发射光谱仪由激发光源、分光系统和检测器组成。原子发射光谱仪由激发光源、分光系统和检测器组成。
13、原子发射光谱仪装置示意图原子发射光谱仪装置示意图原子发射光谱仪原子发射光谱仪 激发光源:高温燃烧激发光源:高温燃烧(如电感偶合等离子光源)(如电感偶合等离子光源)、放电放电(如电弧光源)(如电弧光源)、激光等使试样分子分解、原子、激光等使试样分子分解、原子化、电子激发。如用电弧光源时,可将固体待测样品化、电子激发。如用电弧光源时,可将固体待测样品直接作为电极,或将样品粉碎后放入电极小孔中;溶直接作为电极,或将样品粉碎后放入电极小孔中;溶液样品可蒸发浓缩后滴入电极小孔;有机物可通过干液样品可蒸发浓缩后滴入电极小孔;有机物可通过干燥灰化后放置在电极上。燥灰化后放置在电极上。 分光系统:将光源发射的
14、(含试样辐射光线)光束,分光系统:将光源发射的(含试样辐射光线)光束,按波长大小分开的装置。有棱镜分光或光栅分光两种按波长大小分开的装置。有棱镜分光或光栅分光两种类型。棱镜分光后的光谱是非匀排,光栅分光色散率类型。棱镜分光后的光谱是非匀排,光栅分光色散率高,光谱匀排,效果好。高,光谱匀排,效果好。 棱镜分光和光栅分光棱镜分光和光栅分光棱镜分光棱镜分光光栅分光光栅分光检测器:接受样品辐射的电磁波,将其转变检测器:接受样品辐射的电磁波,将其转变为电信号并记录。为电信号并记录。检测器有摄谱仪、单道光子检测器、多道光检测器有摄谱仪、单道光子检测器、多道光子检测器等。其中多道光子检测器,如电荷子检测器等
15、。其中多道光子检测器,如电荷耦合阵列检测器(耦合阵列检测器(CCD)等已成为主流检测)等已成为主流检测器,可实现全光谱多元素的同时定量测定。器,可实现全光谱多元素的同时定量测定。仪器装置仪器装置应用实例:磷矿石的主、痕量成分分析应用实例:磷矿石的主、痕量成分分析 电感耦合等离子体原子发射光谱分析磷矿石中磷、钙、铁、锰电感耦合等离子体原子发射光谱分析磷矿石中磷、钙、铁、锰、镁、铝、钛、钾、钠等九种元素。、镁、铝、钛、钾、钠等九种元素。 称取称取0.1g磷矿石磷矿石105烘烘2小时,加氢氟酸小时,加氢氟酸10 mL和高氯酸和高氯酸1mL,加热分解至白烟冒尽,再加入高氯酸,加热分解至白烟冒尽,再加入
16、高氯酸2 mL加热冒烟至近干,加热冒烟至近干,稍冷加稍冷加18%盐酸盐酸5 mL和适量水,加热溶解试样中的可溶性盐类和适量水,加热溶解试样中的可溶性盐类,移入,移入100 mL量瓶定容,转至聚乙烯瓶中供光谱仪测定。量瓶定容,转至聚乙烯瓶中供光谱仪测定。 分析波长分析波长(nm):磷:磷213.618、钙、钙317.933、铁、铁238.204、锰、锰257.610、镁、镁279.097、铝、铝396.152、钛、钛334.941、钾、钾766.490、钠钠589.592。 检出限检出限(g .mL-1):磷:磷0.027、钙、钙0.0065、铁、铁0.072、锰、锰0.0098、镁镁0.008
17、7、铝、铝0.0024、钛、钛0.011、钾、钾0.36、钠、钠0.15。 三、紫外紫外- -可见分子吸收分光光度分析可见分子吸收分光光度分析 物质在光照下呈现的颜色,是分子吸收了不同波长的物质在光照下呈现的颜色,是分子吸收了不同波长的可见光的结果。可见光的结果。 叶绿素叶绿素a对紫蓝和橙红波段的可见光吸收强烈,而对青对紫蓝和橙红波段的可见光吸收强烈,而对青绿黄波段吸收很少,因而叶绿素分子呈现青绿黄色。绿黄波段吸收很少,因而叶绿素分子呈现青绿黄色。紫外可见光谱产生机理紫外可见光谱产生机理 不同于原子发射光谱,分子中电子的跃迁、成键原子的相不同于原子发射光谱,分子中电子的跃迁、成键原子的相对振动
18、、分子绕质心的转动,都伴随着分子能级跃迁。分对振动、分子绕质心的转动,都伴随着分子能级跃迁。分子从低能级跃迁到高能级,物质就吸收相应能量电磁波。子从低能级跃迁到高能级,物质就吸收相应能量电磁波。电子跃迁、振动、转动的能级跃迁所吸收的电磁波分别在电子跃迁、振动、转动的能级跃迁所吸收的电磁波分别在紫外、可见光和红外光区域。紫外、可见光和红外光区域。 测量分子对紫外测量分子对紫外-可见光的吸收,可得到紫外可见光的吸收,可得到紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱 不同电子能级跃迁对应不同波长的吸收。吸收最多的波长不同电子能级跃迁对应不同波长的吸收。吸收最多的波长为为 max,如,如KMnO4溶液对溶液对54
19、5nm的光吸收最强。不同浓度的光吸收最强。不同浓度的溶液,的溶液, max相同,但是吸收光的强度不同,显然,溶液相同,但是吸收光的强度不同,显然,溶液越浓,吸收光强度越大。越浓,吸收光强度越大。分子吸收分光光度分析原理分子吸收分光光度分析原理 应用分光仪器,将包含多种波长的复合光色散成各种应用分光仪器,将包含多种波长的复合光色散成各种单一波长的光,选择可被待测物质吸收的单色光(如单一波长的光,选择可被待测物质吸收的单色光(如 max)照射待测物质,测量从溶液中透射的光的强度,)照射待测物质,测量从溶液中透射的光的强度,经过计算可确定被测物质的浓度。经过计算可确定被测物质的浓度。 定量依据是朗伯
20、定量依据是朗伯-比尔定律:当一束平行的单色光通过比尔定律:当一束平行的单色光通过均匀的有色溶液后,溶液的吸光度与溶液浓度及液层均匀的有色溶液后,溶液的吸光度与溶液浓度及液层厚度的乘积成正比。厚度的乘积成正比。分子吸收分光光度分析原理分子吸收分光光度分析原理 吸光度(吸光度(A):入射光强度():入射光强度(Io)与透射光强度()与透射光强度(It)比)比值的对数,是用来衡量光被吸收程度的物理量。值的对数,是用来衡量光被吸收程度的物理量。 式中式中T为透光率,为透光率, 朗伯朗伯-比尔定律的数学表达式:比尔定律的数学表达式: A =kbc 式中,式中,k为比例系数,为比例系数, b为液层厚度,为
21、液层厚度,c为溶液浓度为溶液浓度0tt0IIA=log=-log=-logTIIt0IT=I仪器装置仪器装置紫外紫外-可见光分光光度仪主要组件:光源、分光系可见光分光光度仪主要组件:光源、分光系统、吸收池、检测显示装置统、吸收池、检测显示装置紫外紫外-可见分光光度仪示意图可见分光光度仪示意图紫外紫外- -可见分光光度仪可见分光光度仪 光源:可见光用钨灯光源:可见光用钨灯(4001000nm)或卤素灯或卤素灯(320 2500 nm);紫外光用氢灯或氘灯;紫外光用氢灯或氘灯(180375nm)。 分光系统:包括狭缝、棱镜或光栅、准直装置等,可分光系统:包括狭缝、棱镜或光栅、准直装置等,可见光分光
22、光度计常用玻璃材质分光器件,由于玻璃对见光分光光度计常用玻璃材质分光器件,由于玻璃对紫外光有吸收,紫外紫外光有吸收,紫外可见光分光光度计常用石英材可见光分光光度计常用石英材质分光器件。质分光器件。 吸收池:在可见光范围内可使用光学玻璃,在紫外光吸收池:在可见光范围内可使用光学玻璃,在紫外光范围内使用石英。范围内使用石英。 检测显示装置:较常见的光电倍增管,是在光电转换检测显示装置:较常见的光电倍增管,是在光电转换的基础上,通过多重二次电子倍增发射,将仅数百个的基础上,通过多重二次电子倍增发射,将仅数百个光子的信号指数式放大,用计算机显示结果。光子的信号指数式放大,用计算机显示结果。紫外紫外-
23、-可见分光光度仪可见分光光度仪光电倍增管光电倍增管工作原理示意图工作原理示意图定量分析方法定量分析方法 标准曲线法:配制一系列浓度梯度的标准溶液,测定标准曲线法:配制一系列浓度梯度的标准溶液,测定吸光度,得到吸光度吸光度,得到吸光度-浓度标准曲线。用相同的方法测浓度标准曲线。用相同的方法测定待测溶液吸光度,从标准曲线上找出对应的浓度。定待测溶液吸光度,从标准曲线上找出对应的浓度。 在仪器、方法和条件都固定时,标准曲线可以多次使在仪器、方法和条件都固定时,标准曲线可以多次使用而不必重新制作,因而标准曲线法尤其适用于大批用而不必重新制作,因而标准曲线法尤其适用于大批量和经常性的试样分析工作。量和经
24、常性的试样分析工作。 在可见光区域无色或浅色物质(如金属离子等),可在可见光区域无色或浅色物质(如金属离子等),可通过加显色剂,实现分光光度分析。常见的显色剂是通过加显色剂,实现分光光度分析。常见的显色剂是一些无机或有机配位剂。一些无机或有机配位剂。多组分试样分光光度法定量多组分试样分光光度法定量 两组分两组分A和和B混合物的吸收光谱部分重叠。在混合物的吸收光谱部分重叠。在A的最大的最大吸收波长吸收波长 1处,处,B有吸收;而有吸收;而B的最大吸收波长的最大吸收波长 2处,处,A也有吸收。分别测定也有吸收。分别测定 1和和 2两波长处两物质吸光度之两波长处两物质吸光度之和和A 1A+B和和A
25、2A+B,则:,则: A 1A+B = A 1A + A 1B = kA 1 bcA + kB 1 bcB A 2A+B = A 2A + A 2B = kA 2 bcA + kB 2 bcB 当两组分在当两组分在A、B两波长的吸收系数两波长的吸收系数aA 1、 aB 1、 aA 2、 aB 2均已知,解上述方程组可求得含量均已知,解上述方程组可求得含量cA和和cB。 分析方法:分析方法:Au3+、Ag+的的SCN-配位阴离子,与配位阴离子,与4,4-双双(二甲氨基)硫代二苯甲酮(二甲氨基)硫代二苯甲酮(TMK)反应显色,扫描)反应显色,扫描Au-TMK、Ag-TMK吸收光谱,确定吸收光谱,确
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