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时间:2020-03-16
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1、主要内容光谱分析法1分光光度计2JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》31掌握:分光光度法原理;可见分光光度计;规程具体参数的要求和数据的获取;[目的要求]2利用各种物质所具有的发射、吸收或散射的特性以确定物质的结构和化学成分的分析方法称为光谱分析法。英文为spectralanalysis或spectrumanalysis。各种结构的物质都具有自己的特征光谱,光谱分析法就是利用特征光谱研究物质结构或测定化学成分的方法。一、概述3分光光度法分光光度法(AbsorptionPhotometry)是一种基于物质对
2、光的选择性吸收而建立起来的一种分析方法。包括可见吸光光度法、紫外-可见吸光光度法和红外光谱法等。4分光广度法的优点:灵敏度高测定简便快速,仪器设备简单。不破坏样品5c-真空中光速2.99792458×108m/s~3.0×108m/sλ-波长,单位:m,cm,mm,m,nm,Å1m=10-6m,1nm=10-9m,1Å=10-10mν-频率,单位:赫芝(周)Hz次/秒V=c/λ(1)光的基本性质:电磁波的波粒二象性光的传播速度:c=λXν波动性6h-普朗克(Planck)常数6.626×10-34J·s-频率E-光量
3、子具有的能量单位:J(焦耳),eV(电子伏特)V=E/h光的微粒性光量子,具有能量。E=hv7结论:一定波长的光具有一定的能量,波长越长(频率越低),光量子的能量越低。单色光:具有相同能量(相同波长)的光。混合光:具有不同能量(不同波长)的光复合在一起。波粒二象性V=c/λv=E/hc/λ=E/hE=hc/λ8将光(电磁波)按波长(或频率)顺序排列,即得电磁波谱。200nm400nm760nm1mm紫外线可见光红外线不同波长的光具有不同能量,波长越长(频率越低),能量越小。可见光9完全吸收完全透过吸收黄色光物质的颜色与光的
4、关系10对溶液来说,溶液呈现不同的颜色,是由于溶液中的质点(分子或离子)选择性的吸收某种颜色的光所引起的。如果各种颜色的光透过程度相同,这种物质就是无色透明的。如果只让一部分波长的光透过,其他波长的光被吸收,则溶液就呈现出透过光的颜色,也就是溶液呈现的是与它吸收的光成互补色的颜色。例如硫酸铜溶液因吸收了白光中的黄色光而呈蓝色;112、光吸收的基本定律(Lamber-Beer定律)单色光通过吸光溶液后,吸光度与溶液的浓度和厚度之间呈正比关系。入射光透射光bI0I1CIa被物质吸收的光t12(1)Lambert定律:说明吸收与
5、溶液液层厚度间的关系L2入射光透射光L2>L1,I1>I2I0I2入射光透射光L1I0I113Lambert定律:当一适当波长的单色光通过一固定浓度的溶液时,其透射光强度随液层厚度的增加而成指数函数减少,即It=Io*10-k1b其吸光度与光通过的液层厚度成正比。式中b为液层厚度,k1为比例系数,它与被测物质性质、入射光波长、溶剂、溶液浓度及温度有关,Lambert定律对所有的均匀介质都是适用的。14(2)Beer定律:说明吸收与溶液浓度间的关系c1C2入射光透射光入射光透射光C1>C2,I2>I1I0I1I0I215Be
6、er定律:当一适当波长的单色光通过溶液时,若液层厚度一定,透射光的强度随着溶液浓度的增加而成指数函数减少,即It=Io*10-k2c其吸光度与溶液浓度成正比。式中c为物质的量浓度(或质量浓度),k2为与吸光物质种类、溶剂、入射光波长、液层厚度和溶液温度有关的常数。Beer定律仅适用于单色光。16如果同时考虑溶液浓度C和液层厚度b对光吸收的影响,将Lambert和Beer定律合并,用a取代k1和k2两个常数则可以推出It=Io*10-k1bIt=Io*10-k2cIt=Io.10-abca为吸光系数,与入射光的波长和溶液的性
7、质有关,为常数;b为液层厚度;c为溶液浓度。17透射光强度It与入射光强度Io之比称为吸光度用T表示则T=It/Io=10-abcT的负对数值定义为吸光度用A表示则A=-lgT=lgIo/It=abcA(absorbance)表示吸光率(或吸光度)T(transmittance)表示透光率(或透光度)18分光光度法利用物质的吸收光谱进行分析吸收光谱(absorptionspectrum)所谓吸收光谱就是用各种不同波长光线测定物质溶液的吸光度,然后按其结果描出吸光度与波长关系的曲线。吸收光谱是物质的特征性曲线,一种物质在一定
8、的PH、温度、浓度等条件下,具有的一定形状的吸收光谱曲线19吸收光谱曲线,在浓度一定的条件下,以波长为横坐标,以吸光度为纵坐标,所绘制的曲线。曲线上吸光度最大的地方称为最大吸收峰,它所对应的波长称为最大吸收波长,用1max表示。最大吸收波长处测定吸光度,则灵敏度最高溶液浓度愈大,吸收光谱的峰值愈高,两者
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