文档详情

第七章 紫外可见光谱分析法.pdf

发布:2017-09-15约2.45万字共72页下载文档
文本预览下载声明
Chapter 7 Chapter 7 紫外可见分光光度法 1 第一节 基本原理 第一节 基本原理 一、概述 二、紫外可见吸收光谱 三、分子吸收光谱与电子跃迁 四、光的吸收定律 2 一、概述 – 分子光谱 一、概述 – 分子光谱 物质分子内部三种运动形式 Ee) 电子相对于原子核的运动 电子能级 ( 原子核在其平衡位置附近的相对振动 振动能级 (Ev ) 分子本身绕其重心的转动 转动能级 (Er ) E=Ee+ Ev+ Er ΔΕe ΔΕv ΔΕr 3 一、概述 – 分子光谱 一、概述 – 分子光谱 E=Ee+ Ev+ Er ΔΕe ΔΕv ΔΕr 4 一、概述 – 分子光谱 一、概述 – 分子光谱 ΔΕr 0.005~0.050eV 远红外光谱或分子转动光谱 ΔΕv 0.05~1eV 红外光谱或分子振动光谱 ΔΕe 1~20eV 紫外—可见光谱或分子的 电子光谱 5 二、紫外可见光谱 二、紫外可见光谱 紫外吸收光谱:电子跃迁光谱 吸收光波长范围200400 nm(近紫外区) ,可用于结构鉴定和定量分析。 可见吸收光谱:电子跃迁光谱 吸收光波长范围400780 nm ,主要用于有色物质 的定量分析。 特点 灵敏度高 选择性较好 准确度较好 通用性强 操作简单 价格低廉 6 二、紫外可见吸收光谱 吸收曲线与最大吸收波长 max 用不同波长的单色光照射, 测吸光度 不同浓度的溶液, 测吸光度 7 二、紫外可见吸收光谱 吸收曲线的讨论: 吸收光谱的波长分布是由产生谱带的跃迁能级间的 能量差所决定,反映了分子内部能级分布状况,是 物质定性的依据。 同一种物质对不同波长光的吸光度不同。吸光度最 大处对应的波长称为最大吸收波长 λmax 不同浓度的同一种物质,其吸收曲线形状相似 λmax 不变。而对于不同物质,它们的吸收曲线形状和 λmax则不同。 吸收谱带的强度与该物质分子吸收的光子数成正比 ,定量分析的依据。 8
显示全部
相似文档