第七章 紫外可见光谱分析法.pdf
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Chapter 7
Chapter 7
紫外可见分光光度法
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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
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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
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一、概述 – 分子光谱
一、概述 – 分子光谱
E=Ee+ Ev+ Er
ΔΕe ΔΕv ΔΕr
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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200400 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400780 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
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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。
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