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剖析化学笔记光谱剖析法概论

来源:anbo104.com    发布时间:2023-11-03 05:08:47 人气:1 次

  :根据检测物质受能量激起后发生的电磁辐射或电磁辐射与物质彼此效果后发生的信号改动以取得物质的组成、含量和结构的一类仪器剖析办法。

  3、光谱(spectrum):当物质与外界能量彼此效果时,物质内部发生能级跃迁,记载由能级跃迁所发生的辐射能强度随波长的改动,所得的图谱称为~,也称波谱。

  5、非光谱法:指那些不触及物质内部能级的跃迁,仅经过丈量电磁辐射的某些根本性质的改动的剖析办法。

  6、原子光谱法:以丈量气态原子(或离子)外层或内层电子能级跃迁所发生的原子光谱为根底的剖析办法。

  7、分子光谱法:是根据物质分子与电磁辐射效果时,分子内部发生了量子化的能级之间的跃迁,丈量由此发生的反射、吸收或散射辐射的波长和强度而做多元化的剖析的办法。

  8、吸收光谱:物质吸收相应的辐射能而发生的光谱,其发生的必要条件是所供给的辐射能量刚好满意该吸收物质两能级间跃迁所需的能量。

  9、发射光谱:指构成物质的原子、离子或分子遭到辐射能、热能、电能或化学能的激起跃迁到激起态后,由激起态回到基态时以辐射的方法开释能量而发生的光谱。

  (1)吸收:原子、分子或离子吸收光子的能量,从基态跃迁至激起态的进程,(2)发射:粒子吸收能量后,从基态跃迁至激起态,处于激起态的粒子不安稳,在短时间内从激起态跃迁回至基态,并以电磁辐射的方法开释出剩余能量的进程,(3)散射:电磁辐射经过介质时会发生散射,其原理是大都光子与介质微粒之间发生弹性磕碰所造成的,磕碰时无能量交流,光频率不变,但光子的运动方向发生改动,(4)拉曼散射:光子与介质分子之间发生非弹性磕碰,磕碰时有能量交流,光频率改动,且光子的运动方向发生改动,(5)折射和反射:当电磁辐射从介质1照耀到介质2的界面时,一部分电磁辐射在界面上改动方向回来介质1,称电磁辐射的反射;另一部分电磁辐射则改动方向,以必定的折射视点进入介质2,此现象称为电磁辐射的折射,(6)干与和衍射:当电磁波彼此叠加时,将发生一个强度视各电磁波的相位而定的加强或削弱的组成波,称为干与;当电磁波绕过障碍物或经过狭缝时,以约180°的视点向外辐射,波行进的方向发生曲折,此现象称为衍射。

  (1)光谱法和非光谱法:光谱法首要有吸收光谱法、发射光谱法和散射光谱法;非光谱法有折射法、旋光法、浊度法和X射线)原子光谱法和分子光谱法:原子光谱能确认试样物质的元素组成和含量,但不能给出物质分子结构的信息,是一种线状光谱;分子光谱是带状光谱。(3)吸收光谱法和发射光谱法:运用吸收光谱法对物质进行定性定量和结构剖析,包括莫斯鲍尔光谱法、X-射线吸收光谱法、原子吸收光谱法、紫外-可见吸收光谱、红外吸收光谱、NMR等;运用发射光谱法仅能对物质进行定性和定量剖析,包括原子发射光谱法、原子荧光光谱法、分子荧光光谱法和磷光光谱法。

  原子光谱是由原子核外电子在原子能级间跃迁发生的,其各能级间是不接连的,电子的跃迁也因而不接连而呈线状;当外界能量引起分子的振荡能级发生跃迁时,有必要一起有滚动能级的跃迁,同样地,在分子的电子能级越前的一起,总跟着分子的振荡能级额滚动能级的跃迁。分子的振荡光谱,电子光谱是许多线状谱带组成的,因为运用的仪器不能彻底分辩而出现带状光谱。

  在分子中,除了电子能级(n)的跃迁,还有组成分子的各原子之间的振荡能级和分子全体滚动能级(J)所发生的改动,,这三种不同的能级都是量子化的,关于一种分子来说能够观察到相当于许多不同能级跃迁的很多个光谱带,因而分子光谱是电子-振荡-滚动光谱,是杂乱的带状光谱。

  (1)发生机制——分子光谱是分子发生外层电子能级、振荡和滚动能级跃迁所发生的光谱;原子光谱是气态原子或离子发生外层电子能级跃迁所发生的光谱,(2)光谱形状——分子光谱—带状;原子光谱—线)使用不同——分子光谱—定性定量和结构剖析;原子光谱—确认试样物质的组成和含量。

  (1)线状光谱:由气态或高温下物质在离解为原子或离子时被激起后而发射的光谱;(2)带状光谱:分子被激起后而发射的光谱;(3)接连光谱:由火热的固体所发射的。

  ①辐射源,即光源;②分光体系,把光源辐射分解为“单色光”部分;③辐射检测器和信号处理及输出设备。

  (1)光源:供给满足发射强度、安稳且波长接连改动的复合光;(2)单色器:从光源宣布的复合光中分出所需求的单色光;(3)吸收池:盛装参比溶液或试样溶液;(4)检测体系:效果是运用光电效应把经过吸收池后的透射光变成与照耀光强度成正比的光电流,再做丈量;(5)信号显现体系:检测光电流的巨细,并以必定的方法显现或记载下来。

  分子吸收光谱常选用接连光源,而原子吸收光谱常选用线)接连光源——指在较宽的波长范围内发射强度平稳的具有接连光谱的光源①紫外光源,常用氢灯或氘灯,后者寿数较长;②可见光源,常用钨灯或氙灯;③红外光源,常用硅碳棒及Nernst灯,前者寿数较长,但后者发光强度大,(2)线光源——①金属蒸汽灯,常用汞和钠蒸汽灯;②空心阴极灯,最常用于原子吸收光谱法;③激光,强度高,方向性和单色性好。

  只有当入射光的电磁辐射才干正好与介质分子(或原子)基态与激起态之间的能量差持平时,才干吸收这些辐射能量,从基态跃迁到激起态,并以热的方法开释出能量,回到基态。

  1、本章初步慎重进入仪器剖析中的光谱剖析部分,光谱剖析首要调查学生对各种光谱法的原理的差异和四大谱图的辨认,全体而言难度不大,但知识点琐碎且易混杂,因而还需考生认线、名词解释中触及到的名词大部分来自于光学剖析法的分类中的名词,如光谱法和非光谱法,原子光谱法和分子光谱法等,

  3、应了解光学剖析法包括的三个进程和物质与电磁辐射效果的六种方法,如吸收、发射、散射等,

  1、本章是光谱学的初步,学好本章能对后边各光谱剖析章节有某些特定的程度的协助,因而还请各位同学注重本章内容,2、本章名词解释不用死记硬背,经过了解光谱剖析的原理后即可把握,

  3、把握光学剖析法的三个进程和三种分类,光学剖析法的分类中,光谱法、原子光谱法、分子光谱法、吸收和发射光谱法的概念和两两之间的差异需求了解回忆,

  5、光谱剖析仪器的各组成部分要记住,后边不一样的品种的光度计都是环绕本章的分光光度计打开描绘的。