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紫外分析的基本原理-資料下載頁

2025-04-30 05:04本頁面
  

【正文】 meter 簡單,價廉,適于在給定波長處測量吸光度或透光度,一般不能作全波段光譜掃描,要求光源和檢測器具有很高的穩(wěn)定性。 自動記錄,快速全波段 掃描。可消除光源不穩(wěn)定、 檢測器靈敏度變化等因素的 影響,特別適合于結構分析。 儀器復雜,價格較高。 2022/5/28 將不同波長的兩束單色光 (λ λ 2) 快束交替通過同一吸收池而后到達檢測器。產生交流信號。無需參比池。 △ ?= 1~ 2nm。 兩波長同時掃描即可獲得導數(shù)光譜。 2022/5/28 一、定性、定量分析 Qualitative and Quantitative Analysis 1. 定性分析 emax: 化合物特性參數(shù),可作為定性依據(jù); 有機化合物紫外吸收光譜:反映結構中生色團和助色團的特性,不完全反映分子特性; 計算吸收峰波長,確定共扼體系等 甲苯與乙苯:譜圖基本相同; 結構確定的輔助工具; emax , ?max都相同,可能是一個化合物; 標準譜圖庫: 46000種化合物紫外光譜的標準譜圖 171。The sadtler standard spectra ,Ultraviolet187。 2022/5/28 2. 定量分析 依據(jù):朗伯 比耳定律 吸光度: A= e b c 透光度: lgT = e b c 靈敏度高: emax: 104~ 105 L mol1 cm 1;( 比紅外大 ) 測量誤差與吸光度讀數(shù)有關: A=, 讀數(shù)相對誤差最??; 3. 純度檢測 ( 1)雜質和化合物的最大吸收波長不同 ( 2)最大吸光系數(shù)不同 2022/5/28 二、有機化合物結構輔助解析 Structure Determination of Organic Compounds 1. 可獲得的結構信息 ( 1) 200400nm 無吸收峰 。 飽和化合物 , 單烯 。 ( 2) 270350 nm有吸收峰 ( ε=10100) 醛酮 n→ π* 躍遷產生的 R 帶 。 ( 3) 250300 nm 有中等強度的吸收峰 ( ε=2002022) , 芳環(huán)的特征 吸收 ( 具有精細解構的 B帶 ) 。 ( 4) 200250 nm有強吸收峰 ( ε?104) , 表明含有一個共軛體系 ( K) 帶 。 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有強吸收峰 , 3,4,5個雙鍵的共軛體系 。
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