医学可见紫外分光光度法课件.ppt
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- 医学 可见 紫外 分光光度法 课件
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1、 可见紫外分光光度法可见紫外分光光度法Vis-UV SpectrophotometryVis-UV SpectrophotometryC Chapterhapter 11 11第一节第一节 物质的吸收光谱物质的吸收光谱第二节第二节 分光光度法基本原理分光光度法基本原理第三节第三节 可见分光光度法可见分光光度法第四节第四节 提高测量灵敏度和准提高测量灵敏度和准 确度的方法确度的方法1.掌握分光光度法基本原理掌握分光光度法基本原理Lambert-Beer 定律,能熟练运用定律,能熟练运用Lambert-Beer公式进行公式进行 有关计算。有关计算。2.掌握吸光度、透光率、吸光系数、摩尔吸掌握吸光度
2、、透光率、吸光系数、摩尔吸 光系数的概念。光系数的概念。3.熟悉标准曲线法及标准对照法。熟悉标准曲线法及标准对照法。4.了解物质对光的选择性吸收及吸收光谱。了解物质对光的选择性吸收及吸收光谱。5.了解分光光度计的基本构造;提高测量灵了解分光光度计的基本构造;提高测量灵 敏度和准确度的方法。敏度和准确度的方法。本章教学要求本章教学要求 分析方法的分类分析方法的分类 按方法的原理:可分为化学分析和仪器分析按方法的原理:可分为化学分析和仪器分析。化学分析:化学分析:凡主要利用化学原理进行分析的方凡主要利用化学原理进行分析的方法称为化学分析法;法称为化学分析法;仪器分析:仪器分析:主要利用物理学原理进
3、行分析的方主要利用物理学原理进行分析的方法则称为仪器分析法。法则称为仪器分析法。如:光谱分析法如:光谱分析法,色谱分析法,色谱分析法,质谱分析,质谱分析(MS)法法,电化学分析法,电化学分析法,核磁共振(,核磁共振(NMR)分析法等。分析法等。光谱分析法:光谱分析法:常用的有可见、紫外分光光度法常用的有可见、紫外分光光度法(UV)、)、红外分光光度法(红外分光光度法(IR)、)、荧光光度法、荧光光度法、原子吸收法和原子吸收法和X射线原子荧光法等射线原子荧光法等。UV主要用于药物制剂的含量测定。主要用于药物制剂的含量测定。激光诱导荧光光谱的灵敏度已达激光诱导荧光光谱的灵敏度已达10-22克,达到
4、克,达到了检测单个分子的水平,了检测单个分子的水平,可用于癌症的早期诊断。可用于癌症的早期诊断。分光光度法(吸光光度法):分光光度法(吸光光度法):根据物质的根据物质的吸收光谱吸收光谱和和光的吸收定律光的吸收定律,对物质,对物质进行定量、定性分析的一种仪器分析方法。进行定量、定性分析的一种仪器分析方法。或者说它是基于被测物质的分子对光具有选择或者说它是基于被测物质的分子对光具有选择吸收的特性而建立的分析方法。吸收的特性而建立的分析方法。分光光度法的特点:分光光度法的特点:灵敏度高灵敏度高-10-5 molL-1 10-6 molL-1 相对误差小相对误差小-2%5%应用广泛应用广泛-医药、卫生
5、、环保、化工等领域。医药、卫生、环保、化工等领域。根据测定时所选用的光源根据测定时所选用的光源 紫外分光光度法紫外分光光度法可见分光光度法可见分光光度法红外分光光度法红外分光光度法第一节第一节 物质的吸收光谱物质的吸收光谱一一.物质对光的选择性吸收物质对光的选择性吸收二二.物质的吸收光谱物质的吸收光谱 =c 光是以电磁波形式传播的光子流。电磁波能量大光是以电磁波形式传播的光子流。电磁波能量大小与波长和频率有关。小与波长和频率有关。辐射是量子化的,即不连续地、一份一份地发射辐射是量子化的,即不连续地、一份一份地发射或吸收,每一份称一个光子。或吸收,每一份称一个光子。光子的能量与辐射频率成正比、与
6、波长成反比:光子的能量与辐射频率成正比、与波长成反比:E=h=hc 一、物质对光的选择性吸收一、物质对光的选择性吸收光的波长光的波长光速光速光的频率光的频率 单色光单色光:单一波长的光束单一波长的光束复色光复色光:含有多种波长的光束含有多种波长的光束电磁波谱电磁波谱:以波长大小顺序排列的电磁波谱图以波长大小顺序排列的电磁波谱图波长波长 10pm 300pm 200nm 400nm 800nm 500m mm 1cm 1m光谱光谱 射线射线 X射线射线 紫外光紫外光 可见光可见光 红外光红外光 微波微波 无线电波无线电波方法方法 光谱法光谱法 分光光度法分光光度法 光谱法光谱法 核磁共振核磁共振
7、 可可 见见 光光380nm 780nm能能量量 E基态基态E0第一激发态第一激发态E1第二激发态第二激发态E2第三激发态第三激发态E3吸收吸收光谱光谱发射发射光谱光谱 E=h 当一束光照射到某当一束光照射到某物质或某溶液时,该物物质或某溶液时,该物质的分子、原子或离子质的分子、原子或离子与光子作用,光子的能与光子作用,光子的能量发生转移,物质中的量发生转移,物质中的这些粒子就会发生能级这些粒子就会发生能级跃迁,从较低能量状态跃迁,从较低能量状态(基态)跃迁到较高能(基态)跃迁到较高能量状态(激发态):这量状态(激发态):这一过程称为一过程称为物质对光的物质对光的吸收。吸收。由于分子、原子或离
8、子的能级是量子化的,不由于分子、原子或离子的能级是量子化的,不连续的,连续的,只有光子的能量只有光子的能量(h)与被照射物质粒子的基与被照射物质粒子的基态和激发态能量之差态和激发态能量之差(E)相等时,才能被吸收。相等时,才能被吸收。不同的物质,其内部结构不同,基态和激发态不同的物质,其内部结构不同,基态和激发态的能量差的能量差E不同,选择吸收光子的能量也不同,即不同,选择吸收光子的能量也不同,即吸收的波长吸收的波长(频率频率)亦不同。亦即亦不同。亦即不同物质只能选择性不同物质只能选择性地吸收某一波长的光。地吸收某一波长的光。光的互补光的互补紫紫400红红660橙橙600黄黄560绿绿530蓝
9、绿蓝绿500绿蓝绿蓝450蓝蓝420 光的互补:光的互补:若两种不同颜色的单色光按一定的若两种不同颜色的单色光按一定的强度比例混合得到白光,那么就称这两种单色光为强度比例混合得到白光,那么就称这两种单色光为互补色的光。互补色的光。物质的颜色与光的关系物质的颜色与光的关系完全吸收完全吸收完全透过完全透过吸收黄色光吸收黄色光光谱示意光谱示意表观现象示意表观现象示意复合光复合光 溶液的颜色:溶液的颜色:是由于它选择性地吸收了一部分是由于它选择性地吸收了一部分光,而呈现它的补色。光,而呈现它的补色。例如:三例如:三(邻二氮菲邻二氮菲)合铁配合物溶液吸收了合铁配合物溶液吸收了 508 nm处的光,而呈现
10、紫红色。处的光,而呈现紫红色。将某物质的溶液,用不同波长的单色光作入射将某物质的溶液,用不同波长的单色光作入射光,测定这一溶液吸光度光,测定这一溶液吸光度A。每种波长的单色光都每种波长的单色光都有其相对应的吸光度。然后以有其相对应的吸光度。然后以A为纵坐标,波长为纵坐标,波长 为为 吸收光谱中与吸收吸收光谱中与吸收峰相对应的波长称为峰相对应的波长称为最最大吸收波长,大吸收波长,max max=515 A480 520 560nm 二、物质的吸收光谱二、物质的吸收光谱横坐标作图,所得曲线横坐标作图,所得曲线即为该溶液的即为该溶液的吸收光谱吸收光谱。吸收光谱说明,一种物质对不同波长的光的吸吸收光谱
11、说明,一种物质对不同波长的光的吸收程度是不同的收程度是不同的 如如P278 图图13-2,是三是三(邻二氮菲)合铁配合物(邻二氮菲)合铁配合物的吸收光谱。表明一种物的吸收光谱。表明一种物质的不同浓度的溶液,吸质的不同浓度的溶液,吸收光谱的形状基本相同,收光谱的形状基本相同,最大吸收波长也一样最大吸收波长也一样 吸收光谱体现了物质的特性:吸收光谱体现了物质的特性:吸收曲线的形状和吸收曲线的形状和 max 是定性分析的基础是定性分析的基础 溶液的浓度愈大吸光度愈大溶液的浓度愈大吸光度愈大 是定量分析的基础是定量分析的基础第二节第二节 分光光度法基本原理分光光度法基本原理一一.透光率和吸光度透光率和
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