可见分光光度计的使用课件.ppt
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1、第八章 吸收光谱法 28.1 8.1 概概 述述 分子光谱法(分子光谱分析)分子光谱法(分子光谱分析) 紫外紫外-可见分光光度法分类可见分光光度法分类 紫外紫外-可见分光光度法的特点可见分光光度法的特点3分子光谱分析分子光谱分析 光学分析法光学分析法基于物质分子、原子基于物质分子、原子等微粒对辐射的相互作用而建立的分等微粒对辐射的相互作用而建立的分析方法。析方法。 分子光谱分析分子光谱分析:物质分子与电磁辐射物质分子与电磁辐射作用时,物质内部发生了量子化的能作用时,物质内部发生了量子化的能级之间的跃迁,测量由此产生的发射、级之间的跃迁,测量由此产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度而进行吸收或
2、散射辐射的波长和强度而进行分析的方法。分析的方法。4分子光谱分析类型分子光谱分析类型紫外紫外-可见:分子外层电子能级跃迁时吸收紫外可见:分子外层电子能级跃迁时吸收紫外-可见光(可见光(200780nm)而建立的电子光谱法。)而建立的电子光谱法。红外光谱:分子在振动红外光谱:分子在振动-振动能级之间跃迁吸收振动能级之间跃迁吸收红外光。红外光。分子荧光:物质分子被紫外光或波长较短的可分子荧光:物质分子被紫外光或波长较短的可见光激发,再返回基态时发射出的波长与入射见光激发,再返回基态时发射出的波长与入射光相同或更长的光。光相同或更长的光。化学发光分析:分子吸收了化学反应中放出的化学发光分析:分子吸收
3、了化学反应中放出的化学能而被激发,回基态时发射一定波长的光。化学能而被激发,回基态时发射一定波长的光。拉曼散射:物质从基态被激发到非量子化的能拉曼散射:物质从基态被激发到非量子化的能量区所吸收的光辐射,及从非量子化能量区跃量区所吸收的光辐射,及从非量子化能量区跃迁回基态时所发射的波长与入射光不同的辐射。迁回基态时所发射的波长与入射光不同的辐射。5一、紫外一、紫外- -可见分光光度法分类可见分光光度法分类u1比色分析法比色分析法比较待测溶液颜色或加入试比较待测溶液颜色或加入试剂后呈现的颜色深浅来确定物质含量的分析方剂后呈现的颜色深浅来确定物质含量的分析方法。适合于可见光范围。按检测器不同分为:法
4、。适合于可见光范围。按检测器不同分为:u(1)目视比色法)目视比色法眼睛眼睛u(2)光电比色法)光电比色法光电转换元件(如光电池)光电转换元件(如光电池)u2分(吸)光光度法分(吸)光光度法使用分光光度计,根使用分光光度计,根据物质对不同波长的单色光吸收程度不同进行据物质对不同波长的单色光吸收程度不同进行定性定量分析的方法。定性定量分析的方法。u按光谱区不同分为:按光谱区不同分为:可见(可见(400780nm)、紫外)、紫外(200400nm)、红外(、红外(300030000nm)。)。u1nm=109m6二、二、 紫外紫外- -可见分光光度法的特点可见分光光度法的特点J与仪器分析法的共同特
5、点类似:与仪器分析法的共同特点类似:v灵敏度较高,适于微痕量分析,浓度检测灵敏度较高,适于微痕量分析,浓度检测下限约下限约10-6molL-1;v精密度和准确度高,相对误差为精密度和准确度高,相对误差为2%-5%;v操作简便、快速、成本低,易于推广;操作简便、快速、成本低,易于推广;v应用范围广,无机、有机分析(对复杂有应用范围广,无机、有机分析(对复杂有机物的分析能力弱),化学平衡研究等。机物的分析能力弱),化学平衡研究等。78.2 8.2 基本原理基本原理 光的基本特性光的基本特性 物质对光的选择性吸收物质对光的选择性吸收 吸收定律吸收定律8一、一、 光的基本特性光的基本特性Q1. 电磁波
6、谱电磁波谱波粒二象性波粒二象性Q(1)波动性)波动性光的偏振、干涉、衍射、折射光的偏振、干涉、衍射、折射等现象,用等现象,用 (nm)、 (Hz)、c(31010cms1)、波数)、波数(cm1)描述;描述; = c,波数波数 = 1/ = /cQ(2)微粒性)微粒性光由光子流组成,光由光子流组成,Q光子的能量光子的能量: E = h = hc/ Q (Planck常数常数:h=6.6261034 Js )Q光的能量范围很广,在波长或频率上相差大约光的能量范围很广,在波长或频率上相差大约20个数量级。光的波长越短(频率越高),其个数量级。光的波长越短(频率越高),其能量越大。能量越大。Q不同光
7、的波长范围及其在分析化学中的应用情况。不同光的波长范围及其在分析化学中的应用情况。910 电磁波谱电磁波谱光谱区频率范围(Hz) 空气中波长 作用类型 分析方法宇宙或射线 1020v ru分子在某一状态时的能量:分子在某一状态时的能量:E=E零零+E平平+Ee+Ev+Er。19紫外-可见分子吸收光谱与电子跃迁20(2 2)分子吸收光谱的产生)分子吸收光谱的产生M + h M *基态 激发态E1 (E) E2M + 热M + 荧光或磷光E = E2 - E1 = h :量子化条件;选择性吸收。21三种能级跃迁及其讨论三种能级跃迁及其讨论Lr:0.0050.050eV,跃迁产生吸收光谱位于,跃迁产
8、生吸收光谱位于远红外区,即远红外光谱或分子转动光谱。远红外区,即远红外光谱或分子转动光谱。Lv:0.05eV,跃迁产生的吸收光谱在红外,跃迁产生的吸收光谱在红外区区,即红外光谱或分子振动光谱。即红外光谱或分子振动光谱。LEe:120eV。电子跃迁产生的吸收光谱在紫外。电子跃迁产生的吸收光谱在紫外-可见光区,即紫外可见光区,即紫外-可见光谱或分子的电子光谱。可见光谱或分子的电子光谱。L电子能级间跃迁的同时,总伴随有振动和转动能电子能级间跃迁的同时,总伴随有振动和转动能级间的跃迁。即电子光谱中总包含有振动能级和级间的跃迁。即电子光谱中总包含有振动能级和转动能级间跃迁产生的若干谱线而呈现宽谱带转动能
9、级间跃迁产生的若干谱线而呈现宽谱带(非线光谱)。(非线光谱)。224. 4. 吸收光谱的应用吸收光谱的应用1吸收光谱的波长分布由产生谱带的跃迁能级吸收光谱的波长分布由产生谱带的跃迁能级间的能量差所决定,反映分子内部能级分布,间的能量差所决定,反映分子内部能级分布,是物质定性的依据。是物质定性的依据。1吸收谱带的强度与分子偶极矩变化、跃迁几吸收谱带的强度与分子偶极矩变化、跃迁几率有关,也提供分子结构的信息。通常将在最率有关,也提供分子结构的信息。通常将在最大吸收波长处测得的摩尔吸光系数大吸收波长处测得的摩尔吸光系数max也作为也作为定性的依据。定性的依据。不同物质的不同物质的max有时可能相同,
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