仪器分析-原子吸收光谱法解析课件.ppt
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1、光学分析法光学分析法 原子吸收原子吸收 光谱法光谱法点击按钮进行选择点击按钮进行选择 进入原子吸收光谱分析进入原子吸收光谱分析方法之前,先了解一下方法之前,先了解一下“光光学分析学分析”的概念吧。若已经的概念吧。若已经去过,请直接进入分析方法。去过,请直接进入分析方法。 仪器结构仪器结构原子吸收光谱法原子吸收光谱法光学分析法光学分析法 Optical Analysis 光学分析法是根据物质发射、吸收电磁辐射或电磁辐射与光学分析法是根据物质发射、吸收电磁辐射或电磁辐射与物质间相互作用而建立起来的一类分析方法。电磁辐射与物质物质间相互作用而建立起来的一类分析方法。电磁辐射与物质相互作用的方式有发射
2、、吸收、反射、折射、散射、干涉、衍相互作用的方式有发射、吸收、反射、折射、散射、干涉、衍射、偏振等。射、偏振等。 电磁辐射(电磁波)按其波长可分为不同的区域,包括从电磁辐射(电磁波)按其波长可分为不同的区域,包括从射线到无线电波的所有电磁波谱范围。所有这些波长区域,在射线到无线电波的所有电磁波谱范围。所有这些波长区域,在光学分析中都涉及,因而光学分析的方法是很多的。光学分析中都涉及,因而光学分析的方法是很多的。 射射线线x射射线线紫紫外外光光红红外外光光微微波波无无线线电电波波10-2 nm 10 nm 102 nm 104 nm 0.1 cm 10cm 103 cm 105 cm可可 见见
3、光光 光学分析法分为光学分析法分为光谱法光谱法和和非光谱法非光谱法两类。两类。 光谱法光谱法是电磁波与物质作时,引起分子或原子内部量子化能级跃迁而是电磁波与物质作时,引起分子或原子内部量子化能级跃迁而产生发射、吸收、散射或荧光,通过检测这些光谱的特征波长和强度来产生发射、吸收、散射或荧光,通过检测这些光谱的特征波长和强度来进行定性定量分析。这类方法包括:原子吸收、原子发射、原子荧光、进行定性定量分析。这类方法包括:原子吸收、原子发射、原子荧光、紫外可见、红外光谱、分子荧光、分子磷光、核磁共振等等。紫外可见、红外光谱、分子荧光、分子磷光、核磁共振等等。 非光谱法非光谱法则是通过测量电磁波与物质作
4、用时,电磁波的某些其他性质,则是通过测量电磁波与物质作用时,电磁波的某些其他性质,如反射、折射、散射、干涉、衍射和偏振等变化而建立。这类方法有折如反射、折射、散射、干涉、衍射和偏振等变化而建立。这类方法有折射法、干涉法、散射浊度法、旋光法、圆二向色性法、射法、干涉法、散射浊度法、旋光法、圆二向色性法、X X射线衍射法和电射线衍射法和电子衍射法等。子衍射法等。光学分析方法分类光学分析方法分类光谱分析法光谱分析法 按照电磁辐射与物质相互作用形式的不同,按照电磁辐射与物质相互作用形式的不同,可分为发射、吸收和荧光及拉曼光谱。可分为发射、吸收和荧光及拉曼光谱。发射光谱法发射光谱法 吸收光谱法吸收光谱法
5、拉曼光谱法拉曼光谱法Emission SpectroscopyAbsorptionSpectroscopyRaman Spectroscopy荧光光谱法荧光光谱法FluorescenceSpectroscopy 吸收光谱法吸收光谱法 当辐射光通过固体、液体或气体样品中的一个透明层时,样当辐射光通过固体、液体或气体样品中的一个透明层时,样品的粒子品的粒子(分子、原于或离子分子、原于或离子)会选择性地吸收某种频率的辐射能,会选择性地吸收某种频率的辐射能,从低能态从低能态M(基态基态)跃迁至高能态跃迁至高能态M*(激发态激发态),这种现象称为辐射的,这种现象称为辐射的吸收。通常表示为:吸收。通常表示
6、为:M十十hv M* 为了使吸收现象发生,电磁辐射的能量必须与吸收粒子的基为了使吸收现象发生,电磁辐射的能量必须与吸收粒子的基态与激发态的能级差相当。由于各种粒子的结构不同,造成能级态与激发态的能级差相当。由于各种粒子的结构不同,造成能级差不尽相同,根据普朗克关系式:差不尽相同,根据普朗克关系式:E=hc/ 所以各种粒子吸收线的波长或频率不同。因此对吸收线波所以各种粒子吸收线的波长或频率不同。因此对吸收线波长及强度的研究,可以提供样品的性质,结构及含量的信息。长及强度的研究,可以提供样品的性质,结构及含量的信息。 根据吸收光谱所在的光谱区域及吸收粒子的差别,主要可分根据吸收光谱所在的光谱区域及
7、吸收粒子的差别,主要可分为:紫外为:紫外可见吸收光谱法、原子吸收光谱法及红外光谱法,此可见吸收光谱法、原子吸收光谱法及红外光谱法,此外还有核磁共振波谱法及外还有核磁共振波谱法及X X射线吸收光谱法。射线吸收光谱法。 各类吸收光谱法的主要特点各类吸收光谱法的主要特点 方法名称方法名称 辐射能辐射能 作用物质作用物质 检测信号检测信号紫外、可见分光光度法紫外、可见分光光度法紫外、可见光紫外、可见光分子外层的电子分子外层的电子吸收后的紫外、可见光吸收后的紫外、可见光原子吸收光谱法原子吸收光谱法紫外、可见光紫外、可见光气态原子外层的电子气态原子外层的电子吸收后的紫外、可见光吸收后的紫外、可见光红外光谱
8、法红外光谱法红外光(红外光(1.52.5)分子的振动分子的振动吸收后的红外光吸收后的红外光X射线吸收光谱法射线吸收光谱法X射线射线放射性同位素辐射放射性同位素辐射z1O的重元素的重元素原子的内层电子原子的内层电子吸收后的吸收后的X射线射线穆斯堡尔光谱法穆斯堡尔光谱法射线射线原子核原子核吸收后的吸收后的射线射线激光吸收光谱法激光吸收光谱法激光激光分子分子(溶液溶液)吸收吸收核磁共振波谱法核磁共振波谱法射频(射频(0.1100MHz)原子核磁量子原子核磁量子有机化合物分子的质子有机化合物分子的质子吸收吸收 当粒子当粒子( (分子、原子或离子分子、原子或离子) )吸收能量后,从低能态跃迁至高能态,吸
9、收能量后,从低能态跃迁至高能态,处于高能态的粒子是不稳定的,在短暂的时间内处于高能态的粒子是不稳定的,在短暂的时间内( (约约10-8s) ),又从高能态,又从高能态返回低能态或基态,在此过程中,将吸收的能量释放出来,若以光的形返回低能态或基态,在此过程中,将吸收的能量释放出来,若以光的形式释放能量,则得到发射光谱。通常表示为:式释放能量,则得到发射光谱。通常表示为:M* M十十hv 由于各种元素的原子结构或化合物的分子结构不同,造成能级差不由于各种元素的原子结构或化合物的分子结构不同,造成能级差不同发射光谱的特征波长也各不相同。同发射光谱的特征波长也各不相同。 根据发射光谱所在的光谱区和激发
10、方法的不同以及待测物质粒子的根据发射光谱所在的光谱区和激发方法的不同以及待测物质粒子的差别主要可分为:原子发射光谱法、原子荧光光谱法及分子荧光光谱差别主要可分为:原子发射光谱法、原子荧光光谱法及分子荧光光谱法,此外还有法,此外还有X X射线荧光分析法、磷光光谱法及化学发光分析法等。射线荧光分析法、磷光光谱法及化学发光分析法等。 发射光谱法发射光谱法各类发射光谱法的主要特点各类发射光谱法的主要特点 方法名称方法名称 激发方式激发方式作用物质或机理作用物质或机理 检测信号检测信号原子发射光谱法原子发射光谱法电弧、火花、等离子炬等电弧、火花、等离子炬等气态原子的外层电子气态原子的外层电子紫外、可见光
11、紫外、可见光原子荧光光谱法原子荧光光谱法高强度紫外、可见光高强度紫外、可见光气态原子的外层电子气态原子的外层电子原子荧光原子荧光分子荧光光谱法分子荧光光谱法紫外、可见光紫外、可见光分子分子荧光(紫外、可见光)荧光(紫外、可见光)分子磷光光谱法分子磷光光谱法紫外、可见光紫外、可见光分子分子磷光(紫外、可见光)磷光(紫外、可见光)化学发光法化学发光法化学能化学能分子分子可见光可见光X射线荧光分析射线荧光分析X射线(射线(0.012.5nm)原子内层电子的逐出,外层能级电子跃原子内层电子的逐出,外层能级电子跃入空位(电子跃迁)入空位(电子跃迁)特征特征X射线(射线(X射线荧光)射线荧光)拉曼散射光谱
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