近代化学发展史课件.ppt
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- 近代 化学 发展史 课件
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1、化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 沈爱国沈爱国武汉大学化学与分子科学学院化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化化 学学高分子化学高分子化学分分 析析 化化 学学有有 机机 化化 学学无无 机机 化化 学学物物 理理 化化 学学化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 研究物质的组成、含量、结构和形态等化研究物质的组成、含量、结构和形态等化学信息的分析方法及理论的一门科学学信息的分析方法及理论的一门科学分析化学分析化学化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展
2、史 讲义讲义 2012年年10月月 分析化学经典分析 仪器分析 分析的最后步骤采用化学分析或生物分析并以容量分析法或重量分析法进行测定。二十世纪四十年代后开始占统治地位。化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 仪器分析测量方式 光谱分析X射线谱分析放射性分析质谱分析波谱分析电子显微和电子能谱分析电分析分离分析
3、分析用途 成分分析结构分析形貌分析微区及表面分析 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光谱分析彩虹观察到的第一种光谱 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 牛顿光谱分析“Spectre”(幽灵)“Spectrum”(光谱) 1666年,牛顿让一束太阳光射进暗室,并将一个玻璃棱镜放在光束中,他看到了墙壁上出现了一条彩色光带。当在光路中放进一个透镜时,这条光带展开成一条25厘米长的光谱带。 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光谱分析德国物理学家Josephvon
4、 Fraunhofer 1814年,德国物理学家Josephvon Fraunhofer(夫琅和费)独立的采用自制的狭缝和光栅,观察到太阳光线中576条狭窄和暗的“夫琅和费线”。对这些暗线的解释引起了原子光谱分析的研究。 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光谱分析原子光谱分析分子光谱分析 散射光谱 光学显微镜分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 原子光谱分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 原子光谱分析德国化学教授Robert Willelm Buns
5、en(罗伯特威廉本生) 发明发明“本生灯本生灯”德国物理学教授Gustav Robert Kirchhoff(基尔霍夫)化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 本生与基尔霍夫合作于1859年研制出世界上第一台实用光谱仪。 棱镜 本生灯望远镜筒 发现了新元素铯和铷指出元素光谱是独特的创建原子光谱分析技术创建了基尔霍夫定律从太阳上取回金子的工作 原子光谱分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 1868年瑞典物理学家埃斯特罗姆发表1200多条太阳谱线。 瑞典物理学家Anders Jonas Angstrom(埃斯
6、特罗姆) 以百亿分之一米为量度单位被命名为埃 原子光谱分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 19世纪末到20世纪三十年代 1912年 P.P Koch设计出测微光度计1925年 W. Gerlach引进内标作定量分析1930年 Scheibe Lomakin提出光谱定量关系式 20世纪四十年代之后 1945年 出现了光电直读光谱仪1964年 S. Greenfield和V.A. Fassel研究等离子体发射光谱1974年 制造出第一台等离子体直流光谱仪 原子光谱分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月
7、原子光谱分析R. Woodson组装成第一台测试汞用的冷原子吸收光谱仪1955年 澳大利亚科学家A. Walsh提出空心阴极灯光源1965年 J. B. Willis用氧化亚氮-乙炔焰作原子化器1961年 L Vov提出电热原子化技术“塞曼效应”化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 原子光谱分析荷兰物理学家Pieter Zeeman(彼德塞曼)荷兰物理学家Hendrik A.Lorenlz(亨的里克安东洛伦兹)两人合作发现了两人合作发现了“塞曼效应塞曼效应”,因此合得了,因此合得了19021902年的诺贝尔物理奖。年的诺贝尔物理奖。 化学与分子科学学
8、院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 原子光谱分析原子荧光光谱1902年, Wood观察到原子荧光现象。1964年,美国佛罗里达州立大学的文尼弗德那和维克斯在1963年和1964年的工作为原子荧光分析奠定了基础。激光光源的应用使这一方法有了新的发展。化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 分子光谱分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 分子光谱分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 分子光谱分析1729年 法国的Bouguer Pie
9、rre(布格尔)1760年 Lambert(朗伯)先后阐明了辐射强度和吸收层厚度之间的关系1852年 Beer(比尔)又提出布格尔-朗伯-比尔定律描述物质与吸收辐射的定量关系描述物质与吸收辐射的定量关系 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 分子光谱分析1892年 W.H.Julius(朱利叶斯)发现甲基在3.54 m有吸收1905年 W.W.Coblentz(科伯伦兹) 发表了128种化合物的吸收光谱1941年 Norman Wright(怀特) 发表的文章显示出可用红外光谱进行有机分析1942年 出现了第一台商品化的双光束自动记录红外光谱仪(Be
10、ckman IR-Perkint Elm .Model 12A-1944年)化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 分子光谱分析 傅立叶交换红外光谱仪迈克尔孙干涉仪重要部件美籍德国物理学家A.A.Michelson19071907年诺贝尔物理学奖获得者年诺贝尔物理学奖获得者化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 分子光谱分析光热光谱物质分子吸收光辐射后使分子从基态跃迁到激发态,通过无辐射弛豫的方式回到基态1880年 Alexander Grahan Bell(贝尔)发现光电效应丁铎尔、普里斯、伦琴、梅卡迪耶证实
11、光声效应物质吸收辐射光,通过无辐射弛豫放出热量而造成温度变化引起的声波和其他热弹效应 1938年,M. L. Viengerov研究了气体的光声效应 K. F. Luft等人设计出了商品化气体光声分析器化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 分子光谱分析荧光物质分子吸收光辐射从基态跃迁到激发态,然后以辐射弛豫方式返回到基态,发出光辐射 1575年 西班牙N. Manardes(马拉德斯)最早观察到荧光现象 1852年 英国化学家G. G. Stokes(斯托克斯)命名为荧光1864年 提出荧光分析方法1858年Becanel(贝克勒尔)确定磷光化学与分
12、子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 散射光谱化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 散射光谱英国科学家Rayleigh瑞利“瑞利散射公式”散射光的强度与散射的方向有关,并与波长的四次方成反比 )cos1 ()2(2922202120214202QnnnnVNIrIRQQ入射
13、光的波长RR溶胶散射角处的瑞利比I I散射角为,散射距离为r时的散射光强度化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 英国化学家 William Ramsay散射光谱瑞利和拉姆赛的友谊和高尚品德学问不能和财富相比,她是绝对不可以自私的。 瑞利化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 印度拉曼研究院印度拉曼研究院 C. V. Raman C. V. Raman是印度一位伟大的物理学家,他因为在光散射工作是印度一位伟大的物理学家,他因为在光
14、散射工作和发现拉曼效应而获得诺贝尔奖,当时他是亚洲第一位获此殊荣的科学家,和发现拉曼效应而获得诺贝尔奖,当时他是亚洲第一位获此殊荣的科学家,他同时也作了有关声学、光学、结晶动态学、颜色和它们在感知上的研究。他同时也作了有关声学、光学、结晶动态学、颜色和它们在感知上的研究。化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 1928年拉曼发现单色的光照射到液体苯时,在散射光中除了含与入射光相同频率的光外,还有更多与入射光频率发生位移(频移增加和减少)且强度极弱的谱线。前者就是已知的瑞利散射。后者是新发现的,是由分子振动所引起的散射。 后来就以发现者拉曼的名字命名的拉
15、曼散射光,称为拉曼散射效应。从拉曼光谱的研究,可以得到有关分子振动或转动的信息。化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 散射光谱印度物理学家Chandrasekhara.V.Raman(钱的拉赛哈拉文伽达拉曼)1962年激光用作拉曼光谱的光源 1928年拉曼用一束单色光照射样品时发现,在散射光中的绝大部分与入射光频率相同,但还存在少部分与入射光频率不同的散射光,并且两者之间的频率差正好等于样品分子中某基团的振动频率。这种散射被命名为拉曼散射,拉曼因此获得1930年诺贝尔物理学奖。 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年
16、10月月 散射光谱拉曼 传奇般的人生 亚洲第一个获得诺贝尔奖的人 14岁被推荐上马德拉斯学院16岁那年取得学院的学士学位18岁那年取得硕士学位 1914年 他受聘于马德拉斯学院任兼职教授做助教和中学教师受阻,作书记员在政府工作了十年化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光学显微镜分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光学显微镜分析光学显微镜利用光学透镜的成像和放大原理对物质进行形貌分析的一种仪器单式显微镜复式显微镜1625年 Francesco Stelluei(司泰卢蒂) 1827年 Brown(布朗
17、)发现布朗运动1833年 发现细胞核:用两个或多个透镜和其他光学部件组成化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光学显微镜分析1590年 荷兰人C. Drebbel设计了一个显微镜1610年 伽利略制作了一个显微镜1625年意大利的G. Faber(费伯)将这种仪器称为“Microscope”1663年 R. Hooke(胡克)设计出性能较好的显微镜两个世纪中最大的问题消色差解决的过程呢?化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 1733年 C. M. Hall(霍尔)制成一个不太好的消色差透镜1747年 大数学
18、家L. Euler(欧拉)理论证明消色差的可能性1757年 Jone Dollon (多隆德)制成了一个消色差望远镜 1824年 Selligue (赛力格)提出为高倍显微镜消色差的方法 1840年 J. J. Lister (利斯特)制成“利斯特物镜”1825年 法国V. Chevalier和C. Chevlier父子制成消色差显微镜 显微镜发展史上转折点光学显微镜分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光学显微镜分析德国物理学家Ernst Abbe(能斯特阿贝)德国机械师Carl Zeiss(卡尔蔡司)化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学
19、发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光学显微镜分析德国蔡司公司1846年蔡司开了一个小店1866年与阿贝合作十年后成为国际知名企业 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 1873年 和赫姆霍兹各自独立发现光学正弦条件 揭示了制造优良物镜的秘密光学显微镜分析阿贝的贡献1873年 推导出了显微镜分辨距离的公式 公式中的“数值孔径”这个名词也是由阿贝首先使用1878年 设计成功了浸没物镜 1886年 阿贝制成复消色差物镜化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 光学显微镜分析二十世纪前半个世纪二十世纪后半个世纪
20、暗场显微镜、偏光显微镜、荧光显微镜、紫外显微镜、相衬显微镜、离心显微镜倒置显微镜、袖珍显微镜、体视显微镜激光技术引入到光学显微镜中 激光共聚焦显微镜 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 暗场显微镜1853年 维纳姆制成暗场聚光镜1903年席格蒙迪发明 以单项侧面照明的暗场观察1925年荣获诺贝尔化学奖德国物理学家Richard Zsigmondy 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 相衬显微镜荷兰物理学家Fritz Zernike 泽尔尼克在干涉现象基础上 开发出相衬显微镜1932年 试制出第一台样机1
21、932年 申请专利直至1936年才通过1935年 蔡司公司勉强接受他的发明 1953年 荣获诺贝尔物理学奖 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 仪器分析仪器分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析太阳 X射线照片化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 穿透纸张乃至金属薄片使荧光物质发光照相底片感光X射线谱分析木星极光的x射线照片谁发现?怎么样发现?化学与分子
22、科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析德国物理学家W.C. Rontgen伦琴 1895年11月8日 伦琴首次发现X射线 “我高兴极了,等到春天,我要到山里来,当面试验给你看。教授,我做过这么多的试验,唯恐是在做梦。但现在亲爱的奥盖斯特,我终于发现了一种光。我也不知道是什么光,权且称它为X光吧。”伦琴给恩师奥盖斯特孔特 的信 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析拍摄出历史上最著名的一张X光照片伦琴夫人的手X光照片1895年12月22日12月28日发表论文一种新的辐射的初步报告化学与分子科学学
23、院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析伦琴的实验用具伦琴的实验用具化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析伦琴的纪念铜像伦琴的纪念铜像伦琴的生平伦琴的生平化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析1896年1月5日 维也纳新闻报报道伦琴发现了X射线,立即轰动了世界Kollege Kollege 对伦琴发对伦琴发现现X X射线的重复验射线的重复验证性实验的结论文证性实验的结论文稿稿化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年
24、10月月 X射线谱分析伦琴的贡献和优秀品德不从发现X射线任何方面获得专利和金钱上的好处 得诺贝尔奖金后马上将其赠给维尔茨堡大学 伦琴手稿伦琴手稿伦琴的获奖证书伦琴的获奖证书化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析伦琴的相关物品化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析伦琴发现伦琴发现X X射线遗址射线遗址伦琴获得诺贝尔奖的获奖通知书伦琴获得诺贝尔奖的获奖通知书化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史
25、讲义讲义 2012年年10月月 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析德国物理学家Maxf. T. von.Laue(劳厄)1912年 发现伦琴射线通过晶体时的衍射 1919年他成为柏林大学物理学教授1943年为表示对纳粹的抗议而辞职化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析William. H. Bragg W. Lawrence. Bragg 化学与分子科学学院 近代化学发展史近代化学发展史 讲义讲义 2012年年10月月 X射线谱分析老布拉格与小布拉格老布拉格与小布拉格老布拉格认为
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