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时间:2020-01-17
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1、分析化学化学分析仪器分析酸碱滴定配位滴定氧化还原滴定沉淀滴定电化学分析光化学分析色谱分析波谱分析重量分析滴定分析电导、电位、电解、库仑极谱、伏安发射、吸收,荧光、光度气相、液相、离子、超临界、薄层、毛细管电泳红外、核磁、质谱7/25/2021第十章光谱分析法概论一.光谱分析的一般原理光学分析法(opticalanalysis):物质+电磁波(辐射或光)→相互作用→电磁波信号变化→测定物质性质、含量及结构三个过程(一)电磁波的基本性质和分区1.波粒两象性波动性υ·=cσ=1/λ粒子性E=hυ=hc/λ例,200nm的一个光子电磁波波长范围频率(Hz)光子能量(eV)量子跃迁
2、类型γ射线<0.005nm>6.0×1019>2.5×105核能级X射线0.005~10nm6.0×1019~3.0×10162.5×105~1.2×102内层电子真空紫外区10~200nm3.0×1016~1.5×10151.2×102~6.2价电子近紫外光区200~400nm1.5×1015~7.5×10146.2~3.1价电子可见光区400~800nm7.5×1014~3.8×10143.1~1.6价电子近红外光区0.8~2.5μm3.8×1014~1.2×10141.6~0.50分子振动能级中红外光区2.5~50μm1.2×1014~6.0×10120.50~2.5
3、×10-2分子振动能级远红外光区50~1000μm6.0×1012~3.0×10112.5×10-2~1.2×10-3分子转动能级微波区0~300mm3.0×1011~1.0×1091.2×10-3~4.1×10-6分子转动能级无线电波区>300mm<1.0×109<4.1×10-6电子和核的自旋2.电磁波的分区(二)电磁波与物质的相互作用hυ光=ΔE分低能级高能级(激发态)(基态)特征光谱;波长——定性分析;强度——定量分析。二.光学分析法分类原理分析方法辐射的发射辐射的吸收辐射的散射辐射的折射辐射的衍射辐射的旋转发射光谱法(X-射线、紫外、可见),火焰光度法,荧光光谱法
4、(X-射线、紫外、可见),分子荧光光谱法、磷光光谱法、放射化学法。分光光度法(γ-射线、X-射线、紫外、可见、红外),比色法,原子吸收光谱法,核磁共振波谱法,电子自旋共振波谱法。比浊法、拉曼光谱法、散射浊度法。折射法、干涉法、激光热投射镜光谱法、激光热偏转光谱法X-射线衍射法、电子衍射法偏振法、旋光色散法、圆二色光谱法(一)光学分析法分类1.非光谱法检测物理光学性质如折射法、旋光法、园二色散光谱法、散射烛度法等不涉及物质内部能级的跃迁2.光谱法涉及物质内部能级的跃迁利用物质的光谱特征(二)光谱法分类1.按物质能级跃迁的方向,分吸收、发射光谱法按被检测的电磁波来源分类hυ光=
5、ΔE分低能级高能级(激发态)(基态)(1)发射光谱法M*M+hυ(2)吸收光谱法△E=hυM+hυM*2.按研究对象分原子光谱法和分子光谱法(1)原子光谱法线光谱;测元素组成和含量分析方法:AES、AAS,AFS、XFS等(2)分子光谱法带光谱UV-Vis,IR,MFS和MPS等分子中的能级振动能级ΔEe1~20eVΔEv0.05~1eVΔEj<0.05eV电子能级BA转动能级三.光谱分析仪器1.光源作用和要求紫外光源——氢灯或氘灯;可见光源——钨灯;红外光源——硅碳棒;线光源——空心阴极灯。2.分光系统作用单色器、滤光片3.检测器作用种类和原理光电转换器热检测器四
6、.光谱分析法的发展概况自学
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