浅论仪器分析论文

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1、浅论仪器分析——我的学习体会初次接触仪器分析,直观地从字面上看,我能理解到的是,这是一门通过一定的一起对所需内容进行相关分析的课程。通过查书知道,仪器分析是用到特殊的仪器,以测量物质的物理性质为基础的分析方法。随着科学的发展,分析化学在方法和实验技术方面都发生了深刻的变化,特别是新的仪器分析方法不断出现,且其应用日益广泛,从而使仪器分析在分析化学中所占的比重不断增长,并成为现代实验化学的重要支柱。以下列举一些可用于分析口的的物理性质及仪器分析方法的分类:方法的分类被测物理性质相应的分析方法光学分析法辐射的发射发射光谱法(X射线、紫外、可见光等),火焰光

2、度法,荧光光谱法(X射线、紫外、可见光),磷光光谱法,放射化学法辐射的吸收分光光度法(X射线、紫外、可见光、红外),原子吸收法,核磁共振波谱法,电子自旋共振波谱法辐射的散射浊度法,拉曼光谱法辐射的折射折射法,干涉法辐射的衍射X射线衍射法,电子衍射法辐射的旋转偏振法,旋光色散法,圆二色性法电化学分析法半电池电位电位分析法,电位滴定法电导电导法电流■电导特性极谱分析法电量库伦法(恒电位、恒电流)色谱分析法两相间的分配气相色谱法,液相色谱法热分析热性质热导法,热焙法质荷比质谱法核性质中子活化分析现代仪器分析的方法和种类繁多,在我们的学习课程中,老师主要向我们

3、介绍了一下重要而常用且与我们专业(高分子材料与工程)相关的方法:1、气象色谱分析2、高效液相色谱分析3、紫外吸收光谱分析4、红外吸收光谱分析5、核磁共振波谱分析下而对以上几项进行简单的介绍:气相色谱法气相色谱法是采用气体作为流动相的一种色谱法。在此法中,载气(是不与被测物作用,用来再送试样的惰性气体,如氢、氮等)在这欲分离的试样通过色谱柱中的固定相,使试样各组分分离,然后分别检测。气简单流程如图(1)所气象色谱原理图载气由高压钢瓶1供给,经减压阀2减压后,进入载气净化干燥管3以除去载气中的水分;由针形阀4控制载气的压力和流量,流量计5和压力表6用以指示

4、载气的柱前流量和压力;在经过进气样器7,试样就在进样器注入;有不断流动的载气携带试样进入色谱柱8,将各组分分离,各组分依次进入检测器9后放空;检测器信号由记录仪10记录。气相色谱仪一般由五部分组成:I•载气系统;II•进样系统;III.色谱柱和柱箱;IV•检测系统;V.记录系统。气彖色谱分析是一种高效能、选择性好、灵敏度高、操作简单、应用广泛的分析、分离方法。气相色谱法可以应用于分析气体试样,也可以分析易挥发或可转化为易挥发的液体和固体,不仅可以分析有机物,也可以分析部分无机物。对于难挥发和热不稳定的物质,气相色谱法是不适用的,但今年来哦裂解气相色谱法

5、、反应气相色谱法等的应用,大大扩展了气相色谱法的适用范围。紫外吸收光谱分析紫外可见吸收光谱法是利用某些物质的分子吸收10〜800nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法,这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级间的跃迁,广泛用于有机和无机物质的定性和定量测定。该方法具有灵皱度高、准确度好、选择性优操作简便、分析速度好等特点。分子的紫外可见吸收光谱法是基于分子内电子跃迁产生的吸收光谱进行分析的一种常用的光谱分析法。分子在紫外■可见区的吸收与其电子结构紧密相关。紫外光谱的研究对彖大生色团对分子紫外吸收的影响多是具有共辘双键结构的分子。如,胆笛酮

6、(a)与异亚丙基丙酮(b)分子结构差异很大,但两者具有相似的紫外吸收峰。两分子屮相同的O=C-C=C共辘结构是产生紫外吸收的关键基团。紫外■可见以及近红外光谱区域的详细划分如图4.4所示。紫外■可见光区一般用波长(nm)表示。其研究对彖大多在200-380nm的近紫外光区和/或380-780nm的可见光区有吸收。紫外■可见吸收测定的灵敏度取决于产生光吸收分子的摩尔吸光系数。该法仪器设备简单,应用十分广泛。如医院的常规化验屮,95%的定量分析都用紫外•可见分光光度4«nnn•2mcni•紫外•可见光谱区域法。在化学研究屮,如平衡常数的测定、求算主■客体结

7、合常数等都离不开紫外・可见吸收光谱。紫外吸收光谱法的特点:1、紫外可见吸收光谱所对应的电磁波长较短,能量大,它反映了分子屮价电子能级跃迁情况。主要应用于共辘体系(共辘烯坯和不饱和拨基化合物)及芳香族化合物的分析。2、由于电子能级改变的同时,往往伴随有振动能级的跃迁,所以电子光谱图比较简单,但峰形较宽。一般來说,利用紫外吸收光谱进行定性分析信号较少。3、紫外可见吸收光谱常用于共辘体系的定量分析,灵敏度高,检出限低。2006年《四川环境》上发表了广域紫外吸收光谱分析的一个重要应用,利用紫外吸收光谱法直接测定COD是一种不用化学试剂、对样品无须加热消解、快速

8、、简洁、无二次污染的绿色技术.红外吸收光谱分析分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能级跃迁时

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