仪器分析27386

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1、《仪器分析》教案第一章  绪论  本章是《仪器分析》课程的介绍。主要是让学生了解《化学分析》与《仪器分析》的联系与区别,仪器分析方法的分类和它的发展情况,介绍仪器定量分析方法的评价指标。重点在于对分析方法进行评价的几项指标。学时计划为1学时。        第一节仪器分析简介  内容提要:仪器分析与化学分析的区别与联系、仪器分析方法的分类及发展趋势。  重点难点:仪器分析方法的分类授课方式:讲授一、仪器分析和化学分析  ⒈化学分析定义  ⒉仪器分析定义  ⒊两者的区别在于:  ①检测能力  ②样品的需求量  ③分析效率  ④使用的广泛性⑤精确度二、仪器分析方法

2、的分类  根据测量原理和信号特点,仪器分析方法大致分为四大类  ⒈光学分析法  以电磁辐射为测量信号的分析方法,包括光谱法和非光谱法    ⒉电化学分析法  依据物质在溶液中的电化学性质而建立的分析方法  ⒊色谱法  以物质在两相间(流动相和固定相)中分配比的差异而进行分离和分析。  ⒋其它仪器分析方法包括质谱法、热分析法、放射分析等。三、仪器分析的发展概述  发展趋势  ⒈计算机技术在仪器分析中的广泛应用,实现了仪器操作和数据处理自动化。  ⒉不同方法联用提高仪器分析的功能。⒊各学科的互相渗透      第二节  定量分析方法的评价指标内容提要:标准曲线绘制

3、、评价定量分析方法的指标:灵敏度、精密度、准确度和检出限重点难点:相关系数、检出限授课方式:讲授一、标准曲线  ⒈标准曲线及其线性范围  标准曲线是被测物质的浓度或会量与仪器响应信号的关系曲线。  线性范围:标准曲线的直线部分所对应的被测物质浓度(或会量)的范围  ⒉标准曲线的绘制  依据标准系列的浓度(或会量)和其相应的响应信号测量值来绘制。通常用“一元线性回归法”的数据统计方法来绘出y与x的关系式:      y=a+bx(1—1)  式中b为回归系数也即回归直线的斜率,a为截距。  ⒊相关系数r  用来表证被测物质浓度x与其响应信号值y之间线性关系好坏程

4、度的一个统计参数:0<

5、r

6、<1。

7、r

8、越接近1,则y与x之间的线性关系就越好。二、灵敏度  定义:物质单位浓度或单位质量的变化引起响应信号值变化的程度。     S=或S=                (2—2)  灵敏度S实际上就标准曲线的斜率,S值越大,方法的灵敏度越高。三、精密度  定义:使用同一方法,对同一试样进行多次测定所得测定结果的一致程度。  精密度常用标准偏差(s)或相对标准偏差(sr)表示:       s=(1—4)sr=(1—5)四、准确度  定义:试样含量的测定值与试样含量的真实值相符合的程度。      Er=(1—6)五、检出限

9、  定义:某方法在给定的置信水平上可以检出被测物质的最小浓度或最小质量。      检出线:D==      sb空白信号的标准偏差     S-灵敏度  检出限是方法灵敏度和精密度的综合指标,是评价仪器性能及分析方法的主要技术指标。第二章光学分析法导论本章是学习光学分析法之前应具备的基础知识。主要介绍光的波粒二象性,原子光谱和分子光谱基础知识。在介绍电磁辐射基础上重点讲解能级跃迁图。本章计划学时为1学时。第一节电磁辐射内容提要:电磁辐射的波动性和粒子性  电磁波谱原重点难点:电磁波谱区授课方式:讲授一、电磁辐射的性质  电磁辐射具有波动性和粒子性。⒈波动性 

10、 电磁辐射是在空间传播着的交变电磁场,可以用频率(υ)、波长(λ)和波数(δ)等波参数表征。掌握频、波长、波数的定义及之间的关系。⒉微粒性普朗克方程    E           (2-3)  该方程将电磁辐射的波动性和微粒性联系起来,二、电磁波谱  按照波长的大小顺序排列可得到电磁波谱,不同的波长属不同的波谱区,对应有不同的光子能量和不同的能级跃迁。能用于光学分析的是中能辐射区,包括紫外、可见光区和红外区。第二节原子光谱和分子光谱内容提要:原子光谱项、原子光谱能收图及原子光谱选择定则,分子光谱能收分子吸收光谱和分子发光光谱重点、难点:原子光谱项、分子光谱能及

11、跃迁图授课方式:讲授一、原子光谱  原子光谱产生于原子外层电子能级的跃迁⒈核外电子的运动状态  原子接到电子的运动状态可以用主量数n、角量子数l2、磁量子数m和自旋量子数s来描述。⒉光谱项  原子的能量状态需要用n.L.S.J四个量子数为参数的光谱项来表征。  N为主量子数,L-总轨道角量子数,S-总自旋量子数,J-内量子数  原子能级光谱项用    表示      光谱支项用    表示⒊原子能级图  把原子可能存在的光谱项及能级跃迁用图解的方式表示出来就得到原子能级图。  谱线波长取决于两能级的能量差,不同能级之间跃迁产生的原子光谱是波长确定,相互分隔的谱

12、线,所以原子光谱是线状光谱。⒋光谱选择

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