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紫外分析的基本原理-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 ( 2) 270350 nm有吸收峰 ( ε=10100) 醛酮 n→ π* 躍遷產(chǎn)生的 R 帶 。 △ ?= 1~ 2nm。 利用光電效應(yīng)將透過(guò)吸收池的光信號(hào)變成可測(cè)的電信號(hào),常用的有光電池、光電管或光電倍增管。 可見(jiàn)光區(qū):鎢燈作為光源,其輻射波長(zhǎng)范圍在 320~ 2500 nm。 2022/5/28 生色團(tuán): 最有用的紫外 — 可見(jiàn)光譜是由 π→π * 和 n→ π* 躍遷產(chǎn)生的。 cm- 1。 只能被真空紫外分光光度計(jì)檢測(cè)到; 作為溶劑使用; s p * s * R K E , B n p ?E 2022/5/28 3 n→σ * 躍遷 所需能量較大。遠(yuǎn)紅外光譜或分子轉(zhuǎn)動(dòng)光譜; ( 2) 振動(dòng)能級(jí)的能量差 ΔΕv約為: ~1 eV, 躍遷產(chǎn)生的吸收光譜位于紅外區(qū),紅外光譜或分子振動(dòng)光譜; ( 3) 電子能級(jí)的能量差 ΔΕe較大 1~ 20eV。此特性可作為物質(zhì)定量分析的依據(jù)。 波長(zhǎng)范圍: 100800 nm. (1) 遠(yuǎn)紫外光區(qū) : 100200nm (2) 近紫外光區(qū) : 200400nm (3)可見(jiàn)光區(qū) :400800nm 250 300 350 400nm 1 2 3 4 e λ 可用于結(jié)構(gòu)鑒定和定量分析。而對(duì)于不同物質(zhì),它們的吸收曲線形狀和 λ max則不同。 ?分子的內(nèi)能:電子能量 Ee 、 振動(dòng)能量 Ev 、轉(zhuǎn)動(dòng)能量 Er 即 : E= Ee+Ev+Er ΔΕeΔΕvΔΕr 2022/5/28 能級(jí)躍遷 電子能級(jí)間躍遷的同時(shí),總伴隨有振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間的躍遷。 分子軌道理論 :成鍵軌道 — 反鍵軌道。 cm- 1以上,屬于強(qiáng)吸收。 K帶 —— 共軛非封閉體系的 p ? p* 躍遷產(chǎn)生的吸收帶。 2022/5/28 紅移與藍(lán)移 有機(jī)化合物的吸收譜帶常常因引入取代基或改變?nèi)軇┦棺畲笪詹ㄩL(zhǎng) λ max和吸收強(qiáng)度發(fā)生變化 : λ max向長(zhǎng)波方向移動(dòng)稱為 紅移 ,向短波方向移動(dòng)稱為 藍(lán)移 (或紫移 )。 2022/5/28 樣品室放置各種類型的吸收池(比色皿)和相應(yīng)的池架附件。 2022/5/28 將不同波長(zhǎng)的兩束單色光 (λ λ 2) 快束交替通過(guò)同一吸收池而后到達(dá)檢測(cè)器。 mol1 共軛二烯: K帶 ( ?230 nm) ; ???? 不飽和醛酮: K帶 ?230 nm , R帶 ?310330 nm 260nm,300 nm,330 nm有強(qiáng)吸收峰 , 3,4,5個(gè)雙鍵的共軛體系 。The sadtler standard spectra ,Ultraviolet187??上庠床环€(wěn)定、 檢測(cè)器靈敏
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