《仪器分析原理》word版

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1、仪器分析原理I篇.光谱学分析方法第二章.光谱分析法导论§2—1电磁辐射的波动性一.电磁辐射的波动性二.电磁波谱:将电磁波按其波长(或频率、能量)次序排列成谱。三.电磁波的波动性质1.散射:由于碰撞而导致传播方向的改变。(胶体)①丁铎尔散射:粒子的直径等于或大于入射光的波长。②分子散射:粒子的直径小于入射光的波长时:非弹性碰撞——拉曼散射弹性碰撞——瑞利散射:散射光强度。2.折射和反射:由于光在两种介质中传播速度不一样而引起的。折射率:在真空中的速度与其在介质中传播速度的比值:3.干涉:频率相同、振幅相同、周相相同(或保持

2、恒定)的波源。明条纹:暗条纹:4.衍射:光波绕过障碍物而弯曲地向它后面传播的现象。一定若狭缝可以分成偶数波带(),P点出现暗条纹;若狭缝可以分成奇数波带(),P点出现明条纹;当时,零级明条纹;符合时暗条纹符合时明条纹§2—2辐射的量子力学性质一、电磁波的微粒性光子能量::Planch常量,为第25页共25页仪器分析原理二、物质的能态三、辐射的发射1、线光谱:谱线宽:2、带光谱:由几组线光谱组成。3、连续光谱:黑体辐射:固体加热至炽热会发射连续光谱的一类热辐射。四、辐射的吸收1、原子吸收2、分子吸收3、磁场的诱导吸收4、驰

3、豫过程①非辐射驰豫②荧光和磷光驰豫共振荧光与非共振荧光§2—3光学分析仪器一、典型仪器的组成:1、稳定的辐射源;2、固定试样样的透明容器;3、色散元件;4、辐射检测器或换能器;5、信号处理器或读出装置。二、辐射源1、要求:足够的输出功率,稳定性足够高等;2、分类:连续光源和线光源3、连续光源:(应用:吸收和荧光光谱)①氘灯——紫外光区;②充气(氦或汞)弧灯——强度大;③钨灯——可见光区。4、线光源5、激光光源:(特点:高单色性、方向性强、亮度高、相干性好等)①激光的产生:自发辐射、受激辐射、粒子反转(光抽动或激励)和激光

4、振荡(放大)。第25页共25页仪器分析原理②激光器:激励能源、工作物质和光学振荡腔。③激光器实例:固体激光器、气体激光器、染料激光器、半导体激光器。三、波长选择器1、单色器:组成:进口狭缝、准直装置、色散装置、聚焦透镜或凹面反射镜、出口狭缝。2、滤光片四、试样容器五、辐射的检测1、要求:高灵敏度、高信噪比、响应时间快且与产生的信号与被检测信号成正比(直线关系)。2、光子检测器①光伏打电池②光电倍增管③光导检测器④硅二极管⑤多道光子检测器3、热检测器仪器分析原理,何金兰,杨克让,李小戈,科学出版社,2002、8绪论一、分析

5、化学中的仪器分析方法分析化学:研究物质的组成、状态和结构。化学分析:物质的化学反应和物质的溶液理论仪器分析:物质的物理和物理化学性质二、仪器分析的类型1、光学分析法:光谱法:根据待测物质经电磁辐射激励后产生辐射波长和强度的变化。非光谱法:波长特征以外的光子信息(方向等)。①原子发射光谱法、原子吸收光谱法、紫外—可见分光光度法、分子磷光光度法、化学发光法、X射线荧光法、核磁共振和顺磁共振光谱法等。②折射法、干涉法、散射浊度法、旋光法和X射线衍射法、电子衍射法等2、电化学分析法:根据物质在溶液中的电子化学性质及变化建立的分析

6、方法。电导分析法、电位分析法、电解和库仑分析法、伏安和极谱法等。3、分离和分析方法(色谱学分析方法、质谱法、电泳法)三、仪器分析的一般过程与基本特点1、基本任务:通过表征物质的某些物理和物理化学参数来确证其化学组成、含量或结构。2、基本过程第25页共25页仪器分析原理试样前处理试样探测信号1检测信号信号识别有效信息提取探测信号2参比信号3、特点:四、仪器分析的发展第一章光学分析引论§1—1电磁辐射的基本性质一、电磁辐射的波动性1、波长():2、频率():单位时间内通过传播方向某一点的波峰或波谷的数目。3、波数(或):每长

7、度内所含的波长的数目。[]4、传播速度():5、周期():二、电磁辐射的粒子性(Plank):(1物质所发射或吸收的能量)§1—2电磁波谱电磁波谱:将电磁辐射按波长或频率的大小顺序排列。§1—3电磁辐射与物质的作用过程第25页共25页仪器分析原理一、吸收过程1、吸收过程:不同波长的电磁辐射都具有相应的能量,它作用于粒子(原子、离子或分子)时,如果粒子的低能态(基态)与高能态(激发态)之间的能量差与电磁辐射的能量相同,则该光子将被粒子选择性地吸收,粒子自身的状态由基态跃迁到激发态的过程。2、吸收光谱图:以波长为横坐标,被吸

8、收辐射的相对强度(透光率或吸光度)为纵坐标绘制成的谱图。3、吸收光谱法:基于光的吸收过程建立起来的分析方法。4、吸收定律:(入射光强度,透过厚样品后其强度为,则单位距离内光的强度减弱为与及样品的浓度成正比)积分:或将透光率定义为,吸光度定义。……吸收定律:样品的光吸收系数:又常写为:物质的摩尔吸光系数(在波长和介质特

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