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
单击此处编辑母版文本样式第二章 紫外可见光分光光度法 利用被测物质的分子对紫外-可见光选择性吸收的特性而建立起来的方法一.分子吸收光谱的产生在分子中存在着电子的运动以及组成分子的各原子间的振动和分子作为整体的转动分子的总能量可以认为等于这三种运动能量之和即: E分子= E电子 E振动 E转动 分子中的这三种运动状态都对应有一定的能级即在分子中存在着电子能级振动能级和转动能级这三
5. 稠环芳烃及杂环化合物 稠环芳烃如奈蒽芘等均显示苯的三个吸收带但是与苯本身相比较这三个吸收带均发生红移且强度增加随着苯环数目的增多吸收波长红移越多吸收强度也相应增加 当芳环上的-CH基团被氮原子取代后则相应的氮杂环化合物(如吡啶喹啉)的吸收光谱与相应的碳化合物极为相似即吡啶与苯相似喹啉与奈相似此外由于引入含有n电子的N原子的这类杂环化合物还可能产生n??吸收带荷迁移吸收光
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 第十二章?? 可见紫外分光光度法(Spectrophotometry) 主要内容第一节 物质的吸收光谱第二节 分光光度法基本原理第三节 可见分光光度法 第四节 提高测量灵敏度和准确度的方法第五节 紫外分光光度法简介 目的要求掌握分光光度法的基本原理——Lambert-Beer定律吸光度及透光率吸光系数摩尔吸光
常用样本处理方法:举例:双波长紫外分光光度法测定氨茶碱血药浓度 取空白血清及含茶碱15μg/m1的血清各0. 5 m l 按样品处理方法操作 提取液在分光光度计上扫描得各自的图谱 从图谱上看出在274 nm 处茶碱有最大吸收 空白血清提取液也有吸收 对测定结果有干扰经测定空白血清在274nm 与298 nm 处的吸收基本相等 同时A = A 274-A 298与血清中茶碱有良好的线性关系 因此用
第一节 紫外—可见吸收光谱第一节 紫外—可见吸收光谱第一节 紫外—可见吸收光谱第一节 紫外—可见吸收光谱n???nm道和反键?轨道因此可能的跃迁为??????n?? n??等 1???跃迁 它需要的能量较高一般发生在真空紫外光区饱和烃中的—c—c—键属于这类跃迁例如乙烷的最大吸收波长?max为135nm 2n??跃迁 实现这类跃迁所需要的能
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七章作业讲解(1)7-1氯水氧化I-得I2被萃取到CCl4层生成CuI沉淀 升高KMnO4氧化Fe2的反应诱导了KMnO4氧化Cl-的反应自催化终点时I2与Na2S2O3完全反应呈现Cr3的颜色生成溶液度更小的Cu释放被CuI吸附的I2第七章作业讲解(2)7-2第七章作业讲解(3)7-3第
第18章 紫外可见分光光度法 研究物质在 紫外、可见光区 的分子吸收光谱 的分析方法称为紫外-可见分光光度法。紫外可见分光光度法是利用某些物质的分子吸收200 ~ 800 nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法。这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子 在电子能级间的跃迁,广泛用于无机和有机物质的定性和定量测定。1第一节 紫外可见吸收光谱一、分子吸收光谱的产生在分子中,除了电子相对于原子核的运
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
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