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紫外分析的基本原理-展示頁

2025-05-09 05:04本頁面
  

【正文】 運動形式: ( 1)電子相對于原子核的運動; ( 2)原子核在其平衡位置附近的相對振動; ( 3)分子本身繞其重心的轉(zhuǎn)動。 ?⑤ 在 λ max處吸光度隨濃度變化的幅度最大,所以測定最靈敏。 2022/5/28 ?④ 不同濃度的同一種物質(zhì),在某一定波長下吸光度 A 有差異,在 λ max處吸光度 A 的差異最大。而對于不同物質(zhì),它們的吸收曲線形狀和 λ max則不同。 2022/5/28 M + 熱 M + 熒光或磷光 ?E = E2 E1 = h? 量子化 ;選擇性吸收 用不同波長的單色光照射,測吸光度得吸收曲線,有最大吸收波長 ? max M + h? → M * 基態(tài) 激發(fā)態(tài) E1 (△ E) E2 2022/5/28 關(guān)于吸收曲線的幾點說明: ?①同一種物質(zhì)對不同波長光的吸光度不同。電子躍遷的同時,伴隨著振動轉(zhuǎn)動能級的躍遷 。2022/5/28 第九章 紫外吸收光譜分析法 Ultraviolet Spectrometry, UV 第一節(jié) 紫外吸收光譜分析基本原理 Principles of UV 2022/5/28 一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生 Formation of UV 紫外-可見吸收光譜:分子價電子能級躍遷。 波長范圍: 100800 nm. (1) 遠(yuǎn)紫外光區(qū) : 100200nm (2) 近紫外光區(qū) : 200400nm (3)可見光區(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。帶狀光譜 。吸光度最大處對應(yīng)的波長稱為 最大吸收波長 λ max ?②不同濃度的同一種物質(zhì),其吸收曲線形狀相似 λ max不變。 ?③吸收曲線可以提供物質(zhì)的結(jié)構(gòu)信息,并作為物質(zhì)定性分析的依據(jù)之一。此特性可作為物質(zhì)定量分析的依據(jù)。吸收曲線是定量分析中選擇入射光波長的重要依據(jù)。 ?分子具有三種不同能級:電子能級、振動能級和轉(zhuǎn)動能級 ?三種能級都是量子化的,且各自具有相應(yīng)的能量。即電子光譜中總包含有振動能級和轉(zhuǎn)動能級間躍遷產(chǎn)生的若干譜線而呈現(xiàn)寬譜帶。遠(yuǎn)紅外光譜或分子轉(zhuǎn)動光譜; ( 2) 振動能級的能量差 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光譜; ( 3) 電子能級的能量差 ΔΕe較大 1~ 20eV。通常將在最大吸收波長處測得的摩爾吸光系數(shù) ε max也作為定性的依據(jù)。 2022/5/28 二、有機(jī)物吸收光譜與電子躍遷 Ultraviolet Spectrometry of Organic Compounds 1.紫外 — 可見吸收光譜 有機(jī)化合物的紫外 — 可見
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