光谱分析总结课件.ppt
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- 光谱分析 总结 课件
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1、1光光 谱谱 分分 析析2 第一章第一章 光谱分析概论光谱分析概论3第一节第一节 概述概述第二节第二节 光学分析法分类光学分析法分类第三节第三节 各种光谱分析方法简介各种光谱分析方法简介第四节第四节 光谱分析仪器光谱分析仪器第五节第五节 光谱分析化学未来发展战略光谱分析化学未来发展战略4一、光谱学创立一、光谱学创立 牛顿牛顿 1663 1663年,剑桥大学的学生、年,剑桥大学的学生、2121岁的牛岁的牛顿开始研究颜色的问题,这是他全部科学顿开始研究颜色的问题,这是他全部科学创造生涯的开始。创造生涯的开始。1666 1666年他开始研究光。年他开始研究光。1672 1672年年2 2月牛顿在伦敦
2、皇家学会的哲月牛顿在伦敦皇家学会的哲学会刊上发表了它的第一篇论文光和学会刊上发表了它的第一篇论文光和色的新理论。色的新理论。第一节第一节 概述概述5牛顿提出牛顿提出“光谱光谱”一词一词:磨制一些非球形的光学玻璃镜,其中磨制一些非球形的光学玻璃镜,其中有一块三角形玻璃棱镜有一块三角形玻璃棱镜.试验颜色现象。试验颜色现象。遮暗房间,把窗帘拉开一个小缝,让遮暗房间,把窗帘拉开一个小缝,让适当的阳光透进来。在窗的入口处放了适当的阳光透进来。在窗的入口处放了这块棱镜,使光折射到对面的墙上。这块棱镜,使光折射到对面的墙上。观察到这束光变成了光艳夺目的绚丽观察到这束光变成了光艳夺目的绚丽彩带。命名为光谱。彩
3、带。命名为光谱。6 牛顿牛顿和他老师和他老师巴罗巴罗研究光的性质研究光的性质 1.1.将单色光再经过三棱镜折射后,单色将单色光再经过三棱镜折射后,单色 光的颜色并不改变。光的颜色并不改变。2.2.将各色光经过棱镜折射混合在一起,将各色光经过棱镜折射混合在一起,结果得到了白光!结果得到了白光!1671 1671年,得出结论年,得出结论 白色的太阳光白色的太阳光“是一种由折射率不同是一种由折射率不同的光线组合成的复杂的混合光。的光线组合成的复杂的混合光。”n 97n正伊萨克正伊萨克巴罗巴罗(Isaac Barrow,1630-1677)是十七世纪英国最著名的科学家和是十七世纪英国最著名的科学家和数
4、学数学 家家,精于数学和光学精于数学和光学.巴罗最重要的科学著作是巴罗最重要的科学著作是光学讲义光学讲义(1669)和和几何学讲义几何学讲义(1670)8n艾萨克艾萨克牛顿是牛顿是17-18世纪英国世纪英国物理学家物理学家、数学数学家家、天文学家天文学家、皇家学会皇家学会会长等会长等n牛顿牛顿“物理学之父物理学之父”。n运动三定律和运动三定律和万有引力定律万有引力定律n直到今天,人造地球卫星、火箭、宇宙飞船的直到今天,人造地球卫星、火箭、宇宙飞船的发射升空和运行轨道的计算理论根据。发射升空和运行轨道的计算理论根据。n在在2005年,年,英国皇家学会英国皇家学会进行了一场进行了一场“谁是科谁是科
5、学史上最有影响力的人学史上最有影响力的人”的民意调查,在被调的民意调查,在被调查的皇家学会院士和网民投票中,牛顿被认为查的皇家学会院士和网民投票中,牛顿被认为比爱因斯坦更具影响力。比爱因斯坦更具影响力。69 研究光的折射率与光的颜色研究光的折射率与光的颜色 1675 1675年指出:年指出:“颜色是一种原颜色是一种原始的、天生的性能,并不是光线经过始的、天生的性能,并不是光线经过折射或反射而导出的,折射和反射也折射或反射而导出的,折射和反射也不能改变它的颜色。不能改变它的颜色。”10 牛顿对太阳光谱的研究成果是牛顿对太阳光谱的研究成果是一项划时代的科学成就,揭开了一一项划时代的科学成就,揭开了
6、一个崭新的科学天地。个崭新的科学天地。从此以后,观察和研究光谱的人从此以后,观察和研究光谱的人越来越多,观测技术也日益高明,越来越多,观测技术也日益高明,光谱学光谱学作为一门新的学科诞生了。作为一门新的学科诞生了。11二、光谱分析法创立及发展二、光谱分析法创立及发展 1859年年 德德 国国 化化 学学 家家 本本 生生和和 物物 理理 学学 家家 基基 尔尔 霍霍 夫夫,合合 作作 制制 成成 了了 第第 一台一台 光光 谱谱 仪,开仪,开 创创 了了 光光 谱谱 分分 析析 的的 新新 时时 代代 。121 1、本生与光谱分析本生与光谱分析 本生(本生(1811-18991811-1899
7、),德国化学家。),德国化学家。在以化学分析为中心的多个领域内深入在以化学分析为中心的多个领域内深入研究、富有创新,极大地推动了近代化研究、富有创新,极大地推动了近代化学的发展。学的发展。与基尔霍夫共同发现光谱分析法与基尔霍夫共同发现光谱分析法 为元素定性鉴定和新元素发现开辟了为元素定性鉴定和新元素发现开辟了一条新路。一条新路。13n本生对科学有着广泛的兴趣本生对科学有着广泛的兴趣n他早期研究过有机化学他早期研究过有机化学n后专攻无机化学。后专攻无机化学。n他一生做的最重要的工作是进行无机分析,他一生做的最重要的工作是进行无机分析,他曾分析和鉴定过上千种无机物质,发展他曾分析和鉴定过上千种无机
8、物质,发展了无机分析和测量技术。了无机分析和测量技术。14n本生在无机化学方面研究本生在无机化学方面研究n1834年,系统地研究砷酸盐和亚砷酸盐年,系统地研究砷酸盐和亚砷酸盐n发现水合三氧化二铁可以用来作砷中毒的发现水合三氧化二铁可以用来作砷中毒的解毒剂,认为三氧化二铁可以与砷结合成解毒剂,认为三氧化二铁可以与砷结合成亚砷酸铁,形成既不溶于水也不溶于体液亚砷酸铁,形成既不溶于水也不溶于体液的化合物,他的这一发现,至今还有使用的化合物,他的这一发现,至今还有使用价值。价值。15n1835一一1836年年,研究了一系列的氰化物研究了一系列的氰化物n指出亚铁氰化铵、亚铁氰化钾是相同晶指出亚铁氰化铵、
9、亚铁氰化钾是相同晶型的,发现了亚铁氰化铵和氯化铵的复型的,发现了亚铁氰化铵和氯化铵的复盐。盐。n从熔融的氯化物中制出了金属钠和铝,从熔融的氯化物中制出了金属钠和铝,用电解法制出了锂、钡、钙、镭。用电解法制出了锂、钡、钙、镭。n他提炼出铈、镧等稀土元素,并精确地他提炼出铈、镧等稀土元素,并精确地用自制仪器测定了这些金属的比热。用自制仪器测定了这些金属的比热。16n1852年年-1862年,本生与罗斯合作研究年,本生与罗斯合作研究光化学。光化学。n经研究发现,光照射化学物质使之产生经研究发现,光照射化学物质使之产生反应的情况,与光的波长有关。反应的情况,与光的波长有关。n本生和罗斯通过研究,估计出
10、太阳的辐本生和罗斯通过研究,估计出太阳的辐射能、指出太阳在一分钟内辐射出的光射能、指出太阳在一分钟内辐射出的光能,等于能,等于25X1021立方米的氢气和氯气混立方米的氢气和氯气混和转化为氯化氢所需要的能量。和转化为氯化氢所需要的能量。17n1853年本生发明著名的灯年本生发明著名的灯n灯的温度可达灯的温度可达2300C,没有颜色,正没有颜色,正因为这一点使他发现了各种化学物质的因为这一点使他发现了各种化学物质的颜色反应。颜色反应。n不同成分的化学物质,在本生灯上的烧不同成分的化学物质,在本生灯上的烧时,出现不同的焰色,这引起他极大的时,出现不同的焰色,这引起他极大的注意,成了他以后建立光谱分
11、析的机遇。注意,成了他以后建立光谱分析的机遇。181920n本生在本生灯上烧过各种化学物质,本生在本生灯上烧过各种化学物质,n结果发现结果发现n钾钾盐的烧时为盐的烧时为紫色紫色n锶锶盐盐洋红色洋红色n钡钡盐盐黄绿色黄绿色n铜铜盐盐蓝绿色蓝绿色n钠盐钠盐黄色黄色21n起初,他认为,他的发现会使化学分析极起初,他认为,他的发现会使化学分析极为简单,只要辨别一下它们的烧时的焰色,为简单,只要辨别一下它们的烧时的焰色,就可以定性地知道其化学成分。就可以定性地知道其化学成分。n但后来研究发现,事情绝不那样简单,因但后来研究发现,事情绝不那样简单,因为在复杂物质中,各种颜色互相掩盖,使为在复杂物质中,各种
12、颜色互相掩盖,使人无法辨别,特别是钠的黄色,几乎把所人无法辨别,特别是钠的黄色,几乎把所有物质的焰色都掩盖了。有物质的焰色都掩盖了。n存在干扰存在干扰22n本生又试着用滤光镜把各种颜色分开,效果本生又试着用滤光镜把各种颜色分开,效果比单纯用肉眼观察好一些,但仍不理想。比单纯用肉眼观察好一些,但仍不理想。n1859年,本生和物理学家基尔霍夫开始共同年,本生和物理学家基尔霍夫开始共同探索通过辨别焰色进行化学分析的方法。探索通过辨别焰色进行化学分析的方法。n制造能辨别光谱的仪器制造能辨别光谱的仪器n把一架直筒望远镜和三棱镜连在一起,设法把一架直筒望远镜和三棱镜连在一起,设法让光线通过狭缝进入三棱镜分
13、光。这就是第让光线通过狭缝进入三棱镜分光。这就是第一台光谱分析仪。一台光谱分析仪。23 本生和基尔霍夫通过分光镜,本生和基尔霍夫通过分光镜,观察金属灼烧时发出的各种光变成观察金属灼烧时发出的各种光变成了明亮的谱线,每种金属对应一种了明亮的谱线,每种金属对应一种它自己特有的谱线。它自己特有的谱线。光谱定性分析基础光谱定性分析基础24 锂和锶锂和锶 灼烧时都是红色火焰的锂和锶,在分灼烧时都是红色火焰的锂和锶,在分光镜中就呈现出不同的谱线光镜中就呈现出不同的谱线 锂是兰线、红线、橙线和黄线锂是兰线、红线、橙线和黄线 锶是一条明亮的红线和一条较暗的橙线锶是一条明亮的红线和一条较暗的橙线 25 1859
14、 1859年初秋,化学家年初秋,化学家本生本生和物理和物理学家学家基尔霍基尔霍亲密合作,共同发明了亲密合作,共同发明了光谱分析法。光谱分析法。26 1859年年10月月20日,基尔霍夫向柏林日,基尔霍夫向柏林科学院提交报告:经过光谱分析,证明科学院提交报告:经过光谱分析,证明太阳上有太阳上有氢、钠、铁、钙、镍氢、钠、铁、钙、镍等元素。等元素。这一见解和新发现立即轰动了全欧这一见解和新发现立即轰动了全欧洲的科学界,在地球上居然检测出了一洲的科学界,在地球上居然检测出了一亿五千万公里之遥的太阳上的化学元素亿五千万公里之遥的太阳上的化学元素组成!组成!光谱分析法很快成了化学界、物理学光谱分析法很快成
15、了化学界、物理学界和天文学界开展科学研究的重要手段。界和天文学界开展科学研究的重要手段。27n本生是在化学史上具有划时代意义的少本生是在化学史上具有划时代意义的少数化学家之一数化学家之一n他和基尔霍夫发明的光谱分析法,被称他和基尔霍夫发明的光谱分析法,被称为为“化学家的神奇眼睛化学家的神奇眼睛”。n1899年年8月月16日,本生与世长辞,享年日,本生与世长辞,享年88岁。岁。28 新元素铯和铷新元素铯和铷 本生和基尔霍夫认为,光谱分析法能本生和基尔霍夫认为,光谱分析法能够测定天体和地球上物质的化学组成,还够测定天体和地球上物质的化学组成,还能够用来发现地壳中含量非常少的新元素。能够用来发现地壳
16、中含量非常少的新元素。首先分析当时已知元素的光谱,给各首先分析当时已知元素的光谱,给各种元素做了光谱档案。这就象人的指纹,种元素做了光谱档案。这就象人的指纹,各不相同。各不相同。碱金属的谱线格外明亮、灵敏,他们碱金属的谱线格外明亮、灵敏,他们决定从寻找新的碱金属元素开始。决定从寻找新的碱金属元素开始。2.光谱分析法与新元素发现光谱分析法与新元素发现29 18601860年他们开始检验各处的海水和年他们开始检验各处的海水和矿泉水。矿泉水。瑞典丢克海姆一地的矿泉水,将它浓瑞典丢克海姆一地的矿泉水,将它浓缩,再除去其中的钙、锶、镁、锂的盐,缩,再除去其中的钙、锶、镁、锂的盐,制成母液进行光谱分析。制
17、成母液进行光谱分析。奇迹出现了奇迹出现了将一滴母液滴在本生将一滴母液滴在本生灯的火焰上时,分光镜中除了有钠、钾、灯的火焰上时,分光镜中除了有钠、钾、锂的谱线以外,还能看到两条明显的蓝锂的谱线以外,还能看到两条明显的蓝线!线!30 5月月10日他们向柏林科学院提交报告日他们向柏林科学院提交报告说:说:“截至目前为止,已知的元素都不截至目前为止,已知的元素都不会在这个光谱区显现出两条蓝线。因此会在这个光谱区显现出两条蓝线。因此可以做出结论,其中必然有一种新元素可以做出结论,其中必然有一种新元素存在。大概属于碱金属。将它命名为存在。大概属于碱金属。将它命名为Cesium(中译名为中译名为铯铯,含义为
18、天蓝,含义为天蓝色)。色)。”31 当时,本生和基尔霍夫还没有得到一点当时,本生和基尔霍夫还没有得到一点纯净的铯或者是铯的化合物。但科学家们还纯净的铯或者是铯的化合物。但科学家们还是很快就承认了这个新元素的发现。这在元是很快就承认了这个新元素的发现。这在元素发现史上还是从未有过的先例。素发现史上还是从未有过的先例。本生处理几吨矿泉水,付出了巨大的劳本生处理几吨矿泉水,付出了巨大的劳动,终于在动,终于在18601860年年1111月制得了月制得了铂氯酸铯铂氯酸铯。32 一种鳞状云母矿中含有丰富的锂一种鳞状云母矿中含有丰富的锂 将这种矿石制成溶液,加入少量氯将这种矿石制成溶液,加入少量氯化铂,产生
19、了大量沉淀。化铂,产生了大量沉淀。用分光镜鉴定这种沉淀时,只看到用分光镜鉴定这种沉淀时,只看到钾的光谱线。钾的光谱线。33 用沸水洗涤这种沉淀,每洗涤一次,用沸水洗涤这种沉淀,每洗涤一次,都要用分光镜检验一遍。都要用分光镜检验一遍。随着洗涤次数的增加,从分光镜中观随着洗涤次数的增加,从分光镜中观察到的钾的光谱线逐渐变弱,最后终于消察到的钾的光谱线逐渐变弱,最后终于消失。失。34 同时出现了另外两条深紫色的光谱线,它同时出现了另外两条深紫色的光谱线,它们的颜色逐渐加深,最后变得格外鲜明,激动们的颜色逐渐加深,最后变得格外鲜明,激动人心地出现了几条深红色、黄色、绿色的谱线,人心地出现了几条深红色、
20、黄色、绿色的谱线,这些谱线不属于任何已知的元素!这些谱线不属于任何已知的元素!本生和基尔霍夫确信这又是一种新发现的本生和基尔霍夫确信这又是一种新发现的碱金属元素,碱金属元素,35 1861 1861年年2 2月月2323日他们向柏林科学院报告:日他们向柏林科学院报告:“我们又找到了一个碱金属,由于它的深红谱我们又找到了一个碱金属,由于它的深红谱线,我们建议给它取名线,我们建议给它取名RubidiumRubidium(中译名中译名铷铷,深红色的意思)。深红色的意思)。”1862 1862年本生加热碳酸铷和焦炭的混合物,年本生加热碳酸铷和焦炭的混合物,用热还原法制得了金属铷。用热还原法制得了金属铷
21、。36铊铊n18611861年克鲁克斯(年克鲁克斯(1832183219191919),19,19世纪世纪英国有成就的物理学家和化学家。英国有成就的物理学家和化学家。n1861年在研究硫酸厂废渣的光谱中发现年在研究硫酸厂废渣的光谱中发现这一元素,并命名;次年克鲁克斯和拉这一元素,并命名;次年克鲁克斯和拉米几乎同时分别用电解法制得铊。米几乎同时分别用电解法制得铊。n铊铊(Thallium,Thallium,原意是原意是“嫩枝嫩枝”),克),克鲁克斯后来成了光谱分析专家。鲁克斯后来成了光谱分析专家。37 铟铟n 1863年德国化学家赖希和里希特也年德国化学家赖希和里希特也是用光谱法发现了新元素是用
22、光谱法发现了新元素铟铟。n赖希(赖希(1799.2.19),是法国著名的物理学,是法国著名的物理学家和化学家家和化学家n在处理一种矿石时得到一种草黄色的沉淀在处理一种矿石时得到一种草黄色的沉淀物,经仔细分析后,确信这种沉淀物中含物,经仔细分析后,确信这种沉淀物中含有一种新元素有一种新元素.38n赖希本人是个色盲,无法用光谱法来确赖希本人是个色盲,无法用光谱法来确认这种新物质认这种新物质n他把这项工作交给自己的助手里希特来他把这项工作交给自己的助手里希特来完成,里希特在进行光谱实验时的确发完成,里希特在进行光谱实验时的确发现了一种新的谱线,证实了新元素的存现了一种新的谱线,证实了新元素的存在他们
23、把这种新元素命名为在他们把这种新元素命名为Indium(铟铟)IndiumIndium,靛蓝的意思靛蓝的意思。39n在实验结果的签名上,在实验结果的签名上,两人之间产生了矛盾两人之间产生了矛盾n里希特认为自己是铟元素的发现者里希特认为自己是铟元素的发现者n 赖希对此深感遗憾,没有赖希仔细的化学实验和赖希对此深感遗憾,没有赖希仔细的化学实验和认真的分析推断,里希特很难有机会进行这种新认真的分析推断,里希特很难有机会进行这种新元素的光谱实验,更谈不上发现这种元素元素的光谱实验,更谈不上发现这种元素n经过一段时间的争论后,里希待不得不同意他们经过一段时间的争论后,里希待不得不同意他们两人是铟元素的共
24、同发现者。两人是铟元素的共同发现者。40n镓镓n1875年,法国化学家布瓦博德朗,在分年,法国化学家布瓦博德朗,在分析比利牛斯山的闪锌矿时,用分光镜发析比利牛斯山的闪锌矿时,用分光镜发现了一个新元素,命名为现了一个新元素,命名为“镓镓”。他把。他把这一成果发表在巴黎科学院院报上,这一成果发表在巴黎科学院院报上,关于镓的几个数值是:原子量:关于镓的几个数值是:原子量:69.9,原子体积:原子体积:11.7,比重:,比重:4.7。41n布瓦博德朗发现的镓正是门捷列夫预言的布瓦博德朗发现的镓正是门捷列夫预言的“类铝类铝”。但门捷列夫预言的比重为。但门捷列夫预言的比重为5.96.0之间。之间。n在对镓
25、进行进一步的提纯后,布瓦博德朗测在对镓进行进一步的提纯后,布瓦博德朗测得的比重为得的比重为5.94,正处于,正处于5.96.0之间。之间。n镓元素的发表,在科学界引起了巨大的反响,镓元素的发表,在科学界引起了巨大的反响,元素周期律迅速地闻名天下,得到了人们的元素周期律迅速地闻名天下,得到了人们的承认。承认。42n钪钪n 1879年瑞典化学家尼尔森首先发现了年瑞典化学家尼尔森首先发现了“钪钪”。n他在对硅铍钆矿石和黑稀金矿进行研究时发他在对硅铍钆矿石和黑稀金矿进行研究时发现的现的钪钪,它的特征几乎和门捷列夫预言的,它的特征几乎和门捷列夫预言的“类硼类硼”完全符合。完全符合。43n在钪发现之前一年
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