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正文內(nèi)容

儀器分析光學(xué)分析法導(dǎo)論-文庫吧資料

2025-05-13 22:21本頁面
  

【正文】 的出口曲面上成像 。 (5)遙感分析。 (3)化學(xué)反應(yīng)機理的研究。 七 、 光學(xué)分析法的應(yīng)用 (1)成分分析。 (4)分析速度快 。 (3)光學(xué)分析法適用的被測組分含量范圍很廣泛 。 五、光分析方法的進展 development of optical analysis 1. 采用新光源,提高靈敏度 級聯(lián)光源:電感耦合等離子體 輝光放電;激光蒸發(fā) 微波等離子體 2. 聯(lián)用技術(shù) 電感耦合高頻等離子體( ICP) — 質(zhì)譜 激光質(zhì)譜:靈敏度達 1020 g 3. 新材料 光導(dǎo)纖維傳導(dǎo),損耗少;抗干擾能力強; 4. 交叉 電致發(fā)光分析;光導(dǎo)纖維電化學(xué)傳感器 5. 檢測器的發(fā)展 電荷耦合陣列檢測器光譜范圍寬、量子效率高、線性范圍寬、多道同時數(shù)據(jù)采集、三維譜圖,將取代光電倍增管; 光二極激光器代替空心陰極燈,使原子吸收可進行多元素同時測定; 六 、 光學(xué)分析法的特點 (1)靈敏度高 。 X射線衍射:研究晶體結(jié)構(gòu),不同晶體具有不同衍射圖。 8. 紫外吸收光譜分析法 在外磁場的作用下,電子的自旋磁矩與磁場相互作用而裂分為磁量子數(shù)不同的磁能級,吸收微波輻射后產(chǎn)生能級躍遷,根據(jù)吸收光譜可進行結(jié)構(gòu)分析 。 利用分子中基團吸收紅外光產(chǎn)生的振動 轉(zhuǎn)動吸收光譜進行定量和有機化合物結(jié)構(gòu)分析的方法。測定磷光強度進行定量分析的方法。 7. 化學(xué)發(fā)光分析法 利用化學(xué)反應(yīng)提供能量,使待測分子被激發(fā),返回基態(tài)時發(fā)出一定波長的光,依據(jù)其強度與待測物濃度之間的線性關(guān)系進行定量分析的方法。 某些物質(zhì)被紫外光照射激發(fā)后,在回到基態(tài)的過程中發(fā)射出比原激發(fā)波長更長的熒光,通過測量熒光強度進行定量分析的方法。 利用特殊光源發(fā)射出待測元素的共振線,并將溶液中 離子轉(zhuǎn)變成氣態(tài)原子后,測定氣態(tài)原子對共振線吸收而進行的定量分析方法 。各種波長的光都有,連續(xù)不斷,無明顯的譜線和譜帶。 最常見的三種 基于原子外層電子躍遷的原子吸收光譜( AAS); 原子發(fā)射光譜( AES)、原子熒光光譜( AFS); 基于原子內(nèi)層電子躍遷的 X射線熒光光譜( XFS); 基于原子核與射線作用的穆斯堡譜; 分子光譜 (帶狀光譜): 是 由 分子中電子能級、振動和轉(zhuǎn)動能級 的變化產(chǎn)生的, 由幾個光帶和暗區(qū)相間而成的光譜。 光基態(tài)激發(fā)態(tài)釋放能量發(fā)光 ?hMM ?????? ?? ?* 發(fā) 射光 譜? ??激發(fā)態(tài)光基態(tài)吸收輻射能量 *MhM ???? ??? ? 吸收光譜? ??光譜法 可分為 原子光譜法 和 分子光譜法 。 ? 射線光譜法 X射線熒光分析法 Mōssbauer(莫斯鮑爾)譜法 原子發(fā)射光譜分析法 發(fā)射光譜 原子熒光分析法 吸收光譜 紫外 可見分光光度法 分子熒光分析法 原子吸收光譜法 分子磷光分析法 紅外光譜法 化學(xué)發(fā)光分析法 核雌共振波譜法 Raman散射 Raman光譜法 :頻率為 ?o的單色光照射到透明物質(zhì)上,物質(zhì)分子會發(fā)生散射現(xiàn)象。 2)發(fā)光光譜法:物質(zhì)中的粒子用一定的能量(如光、電、熱等)激發(fā)到高能級后,當(dāng)躍遷回低能級時,便產(chǎn)生出特征的發(fā)射光譜,利用此發(fā)射光譜進行的分析的方法 3)散射光譜法:利用物質(zhì)對光的散射來進行分析的方法。 1.光譜法 光譜法是基于物質(zhì)與輻射能作用時,測量由物質(zhì)內(nèi)部發(fā)生量子化的能級之間的躍遷而產(chǎn)生的發(fā)射、吸收或散射輻射的波長和強度進行分析的方法。 光譜法 是 以光的吸收,發(fā)射和拉曼散射等作用而建立的光譜方法 。 物質(zhì)吸收和發(fā)光的過程示意圖 第二激發(fā)態(tài) 第一激發(fā)態(tài) h ?=△ E 三重態(tài) 振動能級 基態(tài) 吸收 無輻射退激 熒光 磷光 共振發(fā)射 不發(fā)光,發(fā)熱 發(fā)光,波長最短,不發(fā)熱 發(fā)光,波長最長,發(fā)熱 發(fā)光,波長變長,發(fā)熱 物質(zhì)散射光的過程示意圖
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