仪器分析总结.ppt

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1、仪器分析总结光谱分析总结第2章光谱分析法导论掌握电磁辐射具有波动性和粒子性。通过测量光的发射信号或吸收信号进行定性、定量或结构分析的,而且,一般都是把光信号转换成电信号进行测量。信号都是由分子或原子的能级跃迁引起的掌握原子光谱和分子光谱的分类和能级之间的关系。能级跃迁示意图电子基态第一电子激发态转动能极跃迁振动-转动能级跃迁电子-振动-转动能级跃迁E转﹤E振﹤E电电子光谱振动光谱高能级低能级低能级高能级原子发射线光谱分子发射(荧光)带光谱原子吸收线光谱分子吸收带光谱紫外可见光谱低能级高能级分子吸收带光谱红外吸收光谱气态原子纯电子能级跃迁线状光谱气

2、态或溶液中分子电子、振动、转动能级跃迁带状光谱原子光谱分子光谱原子光谱和分子光谱根据产生光谱的物质类型不同分为原子光谱和分子光谱原子发射光谱基态原子热能、电能、光能激发态原子发射特征谱线较低能态原子吸收光谱基态原子选择吸收一定频率的光较高能极原子光谱:分子光谱分子吸收光谱分子转动能级跃迁产生的光谱为转动光谱——所需能量最小0.05ev,微波或远红外照射分子振动能级跃迁产生的光谱为振动光谱,又叫红外吸收光谱——所需能量0.05~1ev,用红外光照射。——振-转光谱。电子能级跃迁产生的光谱为电子光谱,又叫紫外可见吸收光谱——所需能量1~20ev,用紫外、可

3、见光照射。——电-振-转光谱。分子发光光谱吸收光谱法发射光谱法分子吸收光谱法原子吸收光谱法核磁共振波谱法分子发光分析法原子发射光谱法火焰光度分析法吸收光谱和发射光谱(按照产生光谱的方式不同)光谱法重点掌握光谱分类及区别:原子光谱与分子光谱吸收光谱与发射光谱第9章紫外-可见吸收光谱法掌握紫外可见吸收光谱的基本原理掌握有机化合物的四种电子跃迁类型及后两种跃迁的特点及差异。分子的电子能级和跃迁π→π*n→π*吸收强度强吸收104~105弱吸收<102极性溶剂向长波方向移动向短波方向移动掌握一些基本概念发色团、助色团、长移与短移、吸收带(RBKE)各类有机化合

4、物的紫外可见吸收光谱掌握影响紫外可见吸收光谱的因素及结果共轭效应、助色效应、超共轭效应、空间位阻、溶剂的影响掌握紫外可见吸收光谱法的应用定性分析吸收光谱,λκ定量分析、λmax下测定依据朗伯比尔定律A=κcL标准曲线定量分析:会有关计算***光源单色器吸收池掌握紫外可见分光光度计的组成部件及作用***第10章红外吸收光谱法掌握红外吸收光谱法的基本原理红外吸收光谱产生的条件和吸收谱带的强度掌握分子的两种振动形式(伸缩振动、弯曲振动)掌握常见基团的基团频率;基频区和指纹区。掌握影响基团频率的因素及影响结果诱导效应(与吸电子基团相连,振动频率升高)、共轭效应

5、(低频)、氢键(低频,变宽)掌握红外分光光度计的主要组成部件及作用红外吸收光源单色器试样池掌握红外光谱与有机化合物官能团的关系会分析常见化合物的主要红外吸收峰的位置——烷烃、羧酸、醇。***知道红外吸收光谱的应用——定性、定结构光源单色器吸收池紫外可见分光光度计第8章分子发光分析法总结分子吸收光谱和分子发射光谱的异同点掌握荧光分析法的基本原理掌握荧光、磷光的产生;激发态分子去激——辐射跃迁、非辐射跃迁(振动驰豫、内部转换、系间窜跃)。λ激<λ荧<λ磷***荧光效率及影响荧光强度的因素及影响结果共轭效应、刚性平面结构、环境溶剂及温度的影响掌握荧光光度法的

6、应用——定量定量分析If=Kc标准曲线法掌握荧光分析仪器的主要组成及作用掌握荧光的激发光谱和发射光谱的扫描掌握荧光分析仪器与紫外可见分光光度计的主要区别分子发光光源第一单色器液池检测器第二单色器检测器放大及记录器exemI0I紫外可见光源单色器吸收池成直角?Why?***第4章原子吸收光谱法掌握原子吸收光谱法基本原理掌握影响原子吸收线变宽的因素及关系原子吸收法用于定量分析(条件)原子吸收光谱仪器主要组成部件及作用***火焰原子化与石墨炉原子化仪的使用及注意事项(原子化)掌握原子吸收光谱法的四种干扰及抑制**物理干扰、化学干扰、电离干扰、光谱干扰掌握原

7、子吸收光谱法的应用定量分析——依据、标准曲线法、标准加入法会相关的计算,掌握检测限的表示、计算原子吸收的基本概念——热变宽、洛伦兹变宽、峰值吸收、积分吸收、锐线光源、雾化效率、物理干扰、化学干扰、电离干扰、光谱干扰、背景干扰、灵敏度、检出限。光谱应用——定性、定量、定结构定性——紫外可见;红外;原子发射光谱定量——紫外可见;分子荧光;原子吸收;红外也可定量。(原子发射、原子荧光、火焰光度法)定结构——红外:几乎所有有机化合物和部分无机物;紫外可见:不饱和化合物,官能团。定量分析方法标准曲线法标准加入法比较法内标法多组分混合物测定电化学分析总结第13章电

8、分析化学导论了解电化学分析法分类了解原电池和电解池的区别区分金属基电极和离子选择性电极,它们的

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