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光分析法導論ppt課件-在線瀏覽

2025-06-20 18:07本頁面
  

【正文】 分析。5. 分子磷光分析法 處于第一最低單重激發(fā)態(tài)分子以無輻射弛豫方式進入第一三重激發(fā)態(tài),再躍遷返回基態(tài)發(fā)出磷光。Date 利用溶液中分子吸收紫外和可見光產(chǎn)生躍遷所記錄的吸收光譜圖,可進行化合物結構分析,根據(jù)最大吸收波長強度變化可進行定量分析。 在外磁場的作用下,核自旋磁矩與磁場相互作用而裂分為能量不同的核磁能級,吸收射頻輻射后產(chǎn)生能級躍遷,根據(jù)吸收光譜可進行有機化合物結構分析 。 溶液的旋光性與分子的非對稱結構有密切關系,可利用旋光法研究某些天然產(chǎn)物及配合物的立體化學問題,旋光計測定糖的含量。 電子衍射:電子衍射是透射電子顯微鏡的基礎,研究物質的內(nèi)部組織結構。dinger提出了一種波動方程,現(xiàn)在我們稱為 Schr246。這個偏微分方程的數(shù)學解很多,但從物理意義看,這些數(shù)學解不一定都是合理的。dinger方程求出的)。當 n=1,2,3,4,5,6,7 電子層符號分別為 K,L,M,N,O,P,Q。例如氫原子中電子的能量完全由主量子數(shù) n決定: E=(eV)/n^2 ( 2)角量子數(shù) l 角量子數(shù) l確定原子軌道的形狀并在多電子原子中和主量子數(shù)一起決定電子的能級。例如 M=0時,即 l=0時說明原子中電子運動情況同角度無關,即原子軌道的軌道是球形對稱的;如 l=1時,其原子軌道呈啞鈴形分布;如 l=2時,則呈花瓣形分布。某種形狀的原子軌道,可以在空間取不同方向的伸展方向,從而得到幾個空間取向不同的原子軌道。 磁量子數(shù)可以取值: m=0,+/1,+/2……+/l ( 4)自旋量子數(shù) ms 直接從 Schr246。精密觀察強磁場存在下的原子光譜,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)譜線其實由靠得很近的兩條譜線組成。 Date總角量子數(shù) L=∑ l 外層價電子角量子數(shù)的 矢量和, (2 L +1)個 L=| l 1+ l2 | , | l 1+ l2 1|, | l 1 l2 | 分別用 S, P, D, F 表示 : L=0, 1, 2, 3, 例:碳原子,基態(tài)的電子層結構 (1s)2(2s)2(2p)2, 兩個外層 2p電子: l 1+ l2 =1; L=2, 1, 0; S =0 , 177。1, 177。 S 或 = 0 , 177。 S 例:碳原子,基態(tài)的電子層結構 (1s)2(2s) 2(2p) 2 , 兩個外層 2p電子: S =0 , 177。 32S1/ 2 — 3 2P3/ 2; Na 。1;( 3) 內(nèi)量子數(shù)的變化 ΔJ =0, 177。最上面的是光譜項符號;最下面的橫線表示基態(tài);上面的表示激發(fā)態(tài);可以產(chǎn)生的躍遷用線連接; 線系 :由各種高能級躍遷到同一低能級時發(fā)射的一系列光譜線;Date3. 共振線 元素由基態(tài)到第一激發(fā)態(tài)的躍遷最易發(fā)生,需要的能量最低,產(chǎn)生的譜線也最強,該譜線稱為 共振線 ,也稱為該元素的 特征譜線 ;Date 二、 分子光譜原子光譜為線狀光譜,分子光譜為帶狀光譜;為什么分子光譜為帶狀光譜?原子光譜圖分子光譜圖DateE=Ee+ Ev + Er + En + Et + Ei分子中原子的核能: En分子的平移能: Et電子運動能: Ee原子間相對振動能: Ev分子轉動能: Er基團間的內(nèi)旋能: Ei在一般化學反應中, En不變; Et 、 Ei較??; E=Ee+ Ev + Er 分子產(chǎn)生躍遷所吸收能量的輻射頻率: ν=ΔEe / h + ΔEv / h + ΔEr / h Date 分子中價電子位于自旋成對的單重基態(tài) S0分子軌道上,當電子被激發(fā)到高能級上時,若激發(fā)態(tài)與基態(tài)中的電子自旋方向相反,稱為 單重激發(fā)態(tài) ,以 S1 、 S2 、 表示;反之,稱為 三重激發(fā)態(tài),以 T1 、 T2 、 表示; 單重態(tài)分子具有抗磁性; 三重態(tài)分子具有順磁性; 躍遷至單重激發(fā)態(tài)的幾率大,壽命長;Date 分子光譜復雜,電子躍遷時帶有振動和轉動能級躍遷; 分子的紫外 可見吸收光譜是由 純電子躍遷 引起的,故又稱 電子光譜 ,譜帶比較寬; 分子的紅外吸收光譜是由于分子中基團的 振動和轉動能級躍 遷引起的,故也稱 振轉光譜 ; 分子的熒光光譜是在紫外或可見光照射下, 電子躍遷至單重激發(fā)態(tài) ,并以 無輻射弛豫 方式回到 第一單重激發(fā)態(tài) 的最低振動能級,再躍回基態(tài)或基態(tài)中的其他振動能級所發(fā)出的光;
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