仪器分析紫外可见光谱

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1、第2章 紫外-可见吸光光度法§2-1紫外-可见吸光光度法概论§2-2光吸收的基本定律§2-3比色法和分光光度法及仪器§2-4显色反应与显色条件的选择§2-5仪器测量误差和测量条件的选则§2-6化合物电子光谱的产生§2-7UV-Vis分光光度法的应用化学分析:常量组分(>1%),Er:0.1%~0.2%依据化学反应,使用玻璃仪器化学分析与仪器分析方法比较仪器分析:微量组分(<1%),Er:1%~5%依据物理或物理化学性质,需要特殊的仪器例:含Fe约0.05%的样品,称0.2g,则m(Fe)≈0.1mg重量法m(Fe2O3)≈0.14mg,称不准容量法V(K2Cr

2、2O7)≈0.02mL,测不准光度法结果0.048%~0.052%,满足要求准确度高灵敏度高仪器分析方法分类2.电化学分析法:依据物质的电化学性质及其变化3.色谱法:气相色谱,液相色谱4.质谱法、热分析法、放射化学法等非光谱法(折射法,浊度法,旋光法)(不以光的波长为特征讯号)光谱法分子光谱法UV/Vis,IR,MFS,MPS原子光谱法AAS,AES,AFS(以光的吸收、发射等作用而建立的分析方法,通过检测光谱的波长和强度来进行定性和定量的方法)光学分析法1.光学分析法:基于电磁辐射与物质的相互作用.简介光谱的概念光谱的分类光谱分析法导论光谱利用光谱来研究物质结

3、构或测定化学成分的方法由电磁波按波长或频率有序排列的光带光谱分析光谱的概念7光谱的分类按发射和吸收电磁波的能量(波长)按电磁波外形按获得电磁波的方式按辐射的本质波谱区名称波长范围跃迁能级γ射线5x10-3~0.14nm核能级X射线10-2~10nm内层电子能级远紫外区10~200nm原子及分子的价电子或成键电子能级近紫外区200~400nm可见400~780nm近红外区0.75~2.5μm分子振动能级中红外区2.5~50μm远红外区50~1000μm分子转动能级微波0.1~100cm射频1~1000m核自旋能级按发射和吸收电磁波的能量(波长)DE=E2–E1

4、=hn=hc/l线状光谱带状光谱连续光谱按电磁波外形气态原子(或离子)核外电子发生能级跃迁气态分子外层电子发生能级跃迁由炽热的固体或液体所发射10发射光谱按获得电磁波的方式气态原子(离子)或分子吸收能量,从基态跃迁到激发态,当其从高能量状态返回低能量状态时,下降的这部分能量以电磁辐射既光的形式释放出来,产生一定波长的光谱。原子发射原子荧光、分子荧光分子磷光化学发光11按获得电磁波的方式吸收光谱当辐射通过气态、液态或透明的固态物质时,物质的原子、离子或分子将吸收与其内能变化相对应的频率而由基态跃迁到较高的能态,这种因物质对辐射的选择性吸收而得到的原子或分子光谱称为

5、吸收光谱。原子吸收光谱紫外-可见光谱红外光谱12按辐射的本质原子光谱、分子光谱原子光谱分子光谱电子光谱振动光谱转动光谱基本粒子核外电子价电子分子振动分子转动光谱形状线光谱带光谱光谱区域紫外可见紫外可见近、中红外远红外、微波分子光谱学*者为四大波谱*紫外可见分光光度法(UV/Vis)UltraViolet/VisibleSpectrophotometry*红外吸收光谱法(IR)InfraredSpectroscopy分子荧光光谱法(MFS)MolecularFluorescenceSpectroscopy光声光谱法(PAS)PhotoAcousticSpectro

6、scopy拉曼光谱法(RS)RamanSpectroscopy*核磁共振波谱法(NMR)NuclearMagneticResonanceSpectroscopy*质谱法(MS)MassSpectroscopy联用技术是发展趋势!分子磷光光谱法(MPS)MolecularPhosphorescenceSpectroscopy2§2-1紫外-可见吸光光度法概论吸光光度法是基于被测物质的分子对光具有选择性吸收的特性而建立起来的分析方法。特点灵敏度高:测定下限可达10-5~10-6mol·L-1,10-4%~10-5%准确度能够满足微量组分的测定要求:相对误差2~5%(

7、1~2%)操作简便快速应用广泛光的波粒二象性波动性粒子性λνE光的折射光的衍射光的偏振光的干涉光电效应一、光的基本性质2射线x射线紫外光红外光微波无线电波10-2nm10nm102nm104nm0.1cm10cm103cm105cm可见光近紫外:200-400nm人眼所能感觉到的波长范围400-760nm近红外:750-2500nm3电磁波谱光谱种类原子光谱:吸收、发射、荧光线状光谱黑体辐射:白炽灯、液、固灼热发光连续光谱分子光谱:紫外、可见、红外等吸收光谱带状光谱I光的互补: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互

8、补色光,这种现象称为光的

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