应化,材化仪器分析内容总结.ppt

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1、《仪器分析》电化学部分总结第四章电位分析法一.能斯特方程(电位法定量分析的依据)注意其使用条件。二.参比电极与指示电极(1)参比电极及其使用条件、参比电极使用时应该注意的几点。如何针对具体介质选择参比电极。(2)常用的指示电极有哪些种类。第四章电位分析法三.离子选择性电极1.玻璃电极(1)膜电位的产生机理及其与离子活度的关系。(2)玻璃电极法测定溶液的pH值的原理及其应用。(3)玻璃电极使用时应该注意的几点。(4)pH计上各种旋钮的作用。第四章电位分析法2.离子选择性电极(1)单晶膜电极的干扰因素及消

2、除措施。(2)离子选择性电极的种类及特点。(3)ISE的选择性系数、相关计算及其应用(4)ISE的测定条件。第四章电位分析法3.电位分析的定量分析方法(1)直接电位分析的方法(TISAB液的成分及作用)(2)电位分析法的误差及其相关计算。(3)电位滴定法(确定滴定终点的方法、与经典容量滴定法的区别与联系)第五章库仑分析法一.库仑分析法的基本原理1.法拉第定律【W=itM/(nF),F=?,各量的单位】及其相关计算。2.库仑分析法的基本条件。二.控制电位分析法常用库仑计、工作原理及有关电量的计算第五章库

3、仑分析法三.恒电流库仑滴定法1.恒电流库仑滴定法的基本原理(与经典的容量分析法的区别与联系)2.恒电流库仑滴定法的终点确定方法3.恒电流库仑滴定法的特点。第六章极谱分析法一、基本概念1.极谱波、残余电流、扩散电流、极限扩散电流等。2.电解池内电荷的传递方式、各产生的电流。3.滴汞电极的特点。第六章极谱分析法二.极谱分析法定量的原理1.尤考维奇方程及其各物理参数的意义和单位。2.影响扩散电流的因素及影响规律。3.与尤考维奇方程有关的计算。第六章极谱分析法三.干扰电流产生的原因及消除措施残余电流(零电点电

4、位)、迁移电流、极大、氧波、氢波、前波和叠波的产生原因及其消除方法。极谱底液的组成。四.极谱定量分析的方法及波高的测量第六章极谱分析法五.极谱定性分析的原理和依据1.极谱波方程极谱波分类、简单金属离子可逆极谱波方程和金属络离子的可逆极谱波方程及其涉及到的物理参数、半波电位、影响因素及其影响规律。2.极谱波方程涉及到的计算及其应用。第六章极谱分析法六.近代极谱分析法了解:极谱催化波、溶出伏安法、单扫描极谱(示波极谱)、循环伏安分析的特点及应用。掌握:各种新极谱方法的扩散电流方程式及其极谱波的特点。第七章

5、光学分析法一.电磁辐射的基本性质(1)波动性=ν/c=1/λ(2)粒子性E=hν=hc/λ二.光谱分类(了解)第十章紫外—可见光谱法一.吸收光谱及光的选择性吸收1.吸收光谱的纵横坐标;2.有关UV-Vis光谱与电子光谱、分子光谱之间的关系;3.从UV-Vis吸收光谱得到的几点结论及其应用。4.光的互补关系及其应用。第十章紫外—可见光谱法二.光吸收基本定律1.朗伯比耳定律的数学关系及其文字表达。2.摩尔吸光系数的概念和应用。3.朗伯比耳定律使用条件和偏离原因4.涉及到的相关计算第十章紫外—可见光谱法

6、三.紫外-可见分光光度计(1)光源,单色器,吸收池,检测系统。(2)各种元、器件的特点及其所用的材料。第十章紫外—可见光谱法四.定量分析1.定量测定的条件选择显色反应及显色条件的选择;入射光波长选择;参比溶液作用与选择,吸光度读数范围及光度分析误差;干扰的消除。2.定量分析的测定方法第十章紫外—可见光谱法五.紫外—可见分子光谱与电子跃迁1.有机分子的化学键类型2.有机化合物分子的电子跃迁类型3.生色团、助色团4.max位移、吸收带及其各种谱带的特征5.各类有机化合物的电子光谱特征第十章紫外—可见光谱

7、法六.影响紫外—可见光谱吸收峰位移的因素(1)共轭效应、取代基效应、空间效应、溶剂效应等对max位移的影响规律。(2)溶剂的选择原则及其如何选择合适的溶剂。第十章紫外—可见光谱法七.不饱和有机物max经验计算规则(选对母体是关键)及其相关计算重点掌握:链状共轭烯烃、单环共轭烯烃、稠环共轭烯烃等的正确计算。八.紫外可见光谱法的相关物理常数计算酸碱解离常数的测定,氢键强度的测定。第十一章红外光谱一、红外光谱1.红外吸收光谱的定义以及波长范围2.产生IR吸收的条件及根据条件判断有无IR吸收3.双原子分

8、子的振动(1)振动频率的相关计算(2)影响基团振动频率的因素第十一章红外光谱3.多原子分子的振动(1)振动自由度的计算及与峰数的关系(2)红外光谱中基频峰、泛频峰、倍频峰、组频峰的概念。二、有机化合物的特征频率脂肪烃,芳烃,羟基化合物,羰基化合物,腈的特征吸收频率。能根据谱峰特征判断化合物属类及根据属类确定谱峰特征。第十一章红外光谱三、谱图解析(1)掌握谱图解析的一般步骤。(2)能够对所学过的几类化合物的简单红外、紫外谱图进行解析。必须能够将基团的振动与

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