第十章 紫外-可见分光光度法第一节 紫外-可见分光光度法的基本原理一、电子跃迁类型紫外-可见光吸收光谱是由于分子中价电子在不同的分子轨道之间跃迁而产生的。E???*?*n未成键成键成键反键反键? ? ?*n ? ?*? ? ?*n ? ?*4 n→ ?* 跃迁:含杂原子饱和基团(OH,NH2)λ150~250nm(真空紫外区)1 ? → ?* 跃迁:饱和烃(甲烷,乙烷)λ150nm(远紫外区)2
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第十四章 紫外-可见 分光光度法第一节 光学分析概论 一电磁辐射和电磁波谱二光学分析法及其分类 三光谱法仪器——分光光度计一电磁辐射和电磁波谱1.电磁辐射(电磁波光) :以巨大速度通过空间 不需要任何物质作为传播媒介的一种能量 2.电磁辐射的性质:具有波粒二向性波动性:粒子性:
第十一章光谱分析法概论根据物质发射的电磁辐射或物质与辐射的相互作用,建立起的仪器分析方法统称为光学分析法。该法包含三个主要过程:(1)能源提供能量(2)能量与被测物相互作用(3)产生检测信号第一节 电磁辐射及其与物质的相互作用(一)电磁辐射和电磁波谱 光是一种电磁辐射(又称电磁波),它具有波粒二象性。其波动性用波长λ、波数σ和频率ν作表征:ν=C/λ σ= 1/λ=ν/C 光的微粒性用每个光子的能
第四章紫外可见分光光度法 Ultraviolet-visible Spectrophotometry12紫外-可见吸收光谱法(ultraviolet-visible absorption spectrometry)是利用物质在紫外、可见光区的分子吸收光谱,对物质进行定性分析、定量分析及结构分析的方法。远紫外(真空紫外) (10-200nm)近紫外 (200-380nm)可见(380-780nm)
第十章紫外-可见分光光度法第一节光学分析概论 一、电磁辐射和电磁波谱二、光学分析法及其分类 三、光谱法仪器分光光度计一、电磁辐射和电磁波谱1.电磁辐射(电磁波,光) :以巨大速度通过空间、不需要任何物质作为传播媒介的一种能量2.电磁辐射的性质:具有波、粒二向性波动性:粒子性:续前3.电磁波谱:电磁辐射按波长顺序排列,称~。γ射线→ X 射线→紫外光→可见光→红外光→微波→无线电波二、光学分析法及
一紫外可见吸收光谱的产生1.概述紫外可见吸收光谱:分子价电子能级跃迁称为电子光谱波长范围:100-800 nm.(1) 远紫外光区: 100-200nm (2) 近紫外光区: 200-400nm(3)可见光区:400-800nm物质分子内部三种运动形式: (1)电子相对于原子核的运动 (2)原子核在其平衡位置附近的相对振动 (3)分子本身绕其重心的转动分子具有三种不同能级:电子能级振动能级和转动
第三章 紫外-可见吸收光谱法(Ultraviolet and Visible Spectrophotometry, UV-Vis)Dalian University of TechnologyInstrumental Analysis 第一节 概述紫外可见吸收光谱: 由于分子对紫外和可见光区辐射能的吸收而引起分子价电子能级跃迁产生的,反映了构成分子部分结构的发射团的特征。1~20eV紫外-可见吸
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第十三章 紫外-可见吸收光谱法第一节紫外-可见吸收光谱分析法基础第二节吸收定律第三节紫外-可见分光光度计结构流程第四节紫外-可见吸收 光谱的应用第一节 紫外可见吸收光谱分析法基础一、紫外-可见吸收光谱概述二、紫外-可见吸收光谱的产生四、紫外-可见吸收光谱常用术语三、电子跃迁与吸收带类型五、溶剂对紫外-可见吸收光谱的影响六、有机化合物的紫外-可见吸收光谱七、影响紫外-可见吸收光谱的因素第一节 紫外可
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