分析化学11荧光课件.ppt
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- 分析化学 11 荧光 课件
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1、第第11章章 荧光分析法荧光分析法 Molecular fluorometry11.1 概概 述述荧光:荧光:物质分子接受光子能量被激发后,从激发态物质分子接受光子能量被激发后,从激发态的最低振动能级返回基态时发射出的光。的最低振动能级返回基态时发射出的光。荧光分析法:荧光分析法:根据物质的荧光谱线位置及其强度根据物质的荧光谱线位置及其强度进行物质鉴定和含量测定的方法。进行物质鉴定和含量测定的方法。荧光分析法的优点荧光分析法的优点:灵敏度高、选择性好灵敏度高、选择性好第一激发单重态的最低振动能级第一激发单重态的最低振动能级分子荧光分析法分子荧光分析法(molecular fluorometry
2、)自旋量子数自旋量子数s=1/2或或-1/2总自旋量子数总自旋量子数 S0多重性多重性 2S1111.2 基本原理基本原理基态基态单重态单重态激发激发单重态单重态激发激发三重态三重态荧光和磷光产生示意图荧光和磷光产生示意图吸收吸收振动振动驰豫驰豫内部能量转内部能量转换换荧光发射荧光发射体系间体系间跨越跨越磷光发射磷光发射振动驰豫振动驰豫内部能量转换内部能量转换处于激发态各振动能级的分子通过与溶剂分子的碰撞而将部处于激发态各振动能级的分子通过与溶剂分子的碰撞而将部分振动能量传递给溶剂分子,其电子则返回到同一电子激发分振动能量传递给溶剂分子,其电子则返回到同一电子激发态的最低振动能级的过程。态的最
3、低振动能级的过程。当两个电子激发态之间的能量相差较小以至其振动能级有重叠当两个电子激发态之间的能量相差较小以至其振动能级有重叠时,受激分子由高电子能级转移至低电子能级的过程。时,受激分子由高电子能级转移至低电子能级的过程。无辐射跃迁无辐射跃迁关于荧光关于荧光荧光的产生需经历两个过程:荧光的产生需经历两个过程:吸收吸收发射发射第一激发单重态的最低振动能级第一激发单重态的最低振动能级振动驰豫振动驰豫内部能量转换内部能量转换 例例 题题1.所谓荧光,即某些物质经入射光照射后,所谓荧光,即某些物质经入射光照射后,吸收了入射光的能量,从而辐射出比入射吸收了入射光的能量,从而辐射出比入射光:光:A 波长长
4、的光线波长长的光线 B 波长短的光线波长短的光线 C 能量大的光线能量大的光线 D 频率高的光线频率高的光线 11.2.2 激发光谱与发射光谱激发光谱与发射光谱 1.激发光谱:激发光谱:excitation spectrum荧光光谱荧光光谱表示不同激发波长的辐射引起物质发射某一表示不同激发波长的辐射引起物质发射某一波长荧光的相对效率。波长荧光的相对效率。2.发射光谱:发射光谱:fluorescence/emission spectrum F exF-em表示在所发射的荧光中各种波长组分的相对强度。表示在所发射的荧光中各种波长组分的相对强度。荧光光谱的特征荧光光谱的特征(1)斯托克斯位移()斯托
5、克斯位移(Stokes shift):):em ex产生原因:产生原因:能量损失能量损失(1)内转换和振动驰豫)内转换和振动驰豫(2)激发态分子返回基态不)激发态分子返回基态不同振动能级同振动能级(3)激发态分子与溶剂分子)激发态分子与溶剂分子的相互作用的相互作用荧光光谱的特征荧光光谱的特征(2)荧光光谱的形状与激发波长无关)荧光光谱的形状与激发波长无关产生原因:产生原因:荧光发射是从特定的激发态返回基态荧光发射是从特定的激发态返回基态荧光光谱的强度与激发波长有关荧光光谱的强度与激发波长有关荧光光谱的特征荧光光谱的特征(3)荧光光谱与激发光谱的镜像关系)荧光光谱与激发光谱的镜像关系产生原因:产
6、生原因:电子基态的振动能级电子基态的振动能级分布与激发态的相似分布与激发态的相似 例例 题题下列说法哪个是错误的?下列说法哪个是错误的?A 荧光光谱的形状与激发波长无关荧光光谱的形状与激发波长无关 B 荧光波长总是大于激发光波长荧光波长总是大于激发光波长 C 荧光光谱的最短波长和激发光谱的最长波长荧光光谱的最短波长和激发光谱的最长波长相对应相对应 D 最长的荧光波长与最长的激发光波长相对应最长的荧光波长与最长的激发光波长相对应 11.2.3 分子结构与荧光的关系分子结构与荧光的关系分子产生荧光必须具备两个条件:分子产生荧光必须具备两个条件:1.强的紫外可见吸收强的紫外可见吸收2.一定的荧光效率
7、一定的荧光效率 荧光效率(荧光量子产率)荧光效率(荧光量子产率)吸收激发光的光子数吸收激发光的光子数发射荧光的光子数发射荧光的光子数 f1.荧光效率荧光效率 f 01 2.分子结构对荧光效率的影响分子结构对荧光效率的影响分子产生荧光必须具备两个条件:分子产生荧光必须具备两个条件:1.强的紫外可见吸收强的紫外可见吸收2.一定的荧光效率一定的荧光效率长共轭结构长共轭结构分子的刚性和共平面性分子的刚性和共平面性取代基作用取代基作用ex 205nm 286nm 356nmem 278nm 321nm 404nm f 0.11 0.29 0.36 (1)长共轭结构)长共轭结构结论:结论:电子共轭程度越大
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