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
第二章:紫外-可见光谱Instrumentation选律和比尔-朗伯定律发色团紫外光谱的应用发色团生色团(chromophore):在紫外和可见光区产生吸收带的基团称为生色团因为只有由π→π和n→π跃迁才能产生紫外可见吸收而这两种跃迁均要求有机物分子中含有不饱和基团所以这类含有π键的不饱和基团称为生色团简单的生色团由双键或叁键体系组成如乙烯基羰基亚硝基偶氮基—NN—乙炔基腈基—C≡N等引起电子跃迁
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 第三节:紫外—可见分光光度计第一部分 紫外-可见吸收光谱法的原理第二部分 紫外-可见分光光度计构造与类型第三部分 紫外-可见分光光度计的应用第四部分 紫外-可见吸收光谱分析的条件和影响因素第五部分 仪器的使用操作维护 第一部分 紫外-可见吸收光谱法的原理一基本原理:光的选择性吸收 分子中的某些基
第五章紫外-可见分光光度法一、普通分光光度法二、示差分光光度法三、双波长分光光度法四、导数分光光度法第四节分光光度测定方法一、普通分光光度法1单组分的测定通常采用 A-C 标准曲线法定量测定。2多组分的同时测定 ⑴若各组分的吸收曲线互不重叠,则可在各自最大吸收波长处分别进行测定。这本质上与单组分测定没有区别。 ⑵若各组分的吸收曲线互有重叠,则可根据吸光度的加合性求解联立方程组得出各组分的含量。
第五章紫外-可见分光光度法一、普通分光光度法二、示差分光光度法三、双波长分光光度法四、导数分光光度法第四节分光光度测定方法一、普通分光光度法1单组分的测定通常采用 A-C 标准曲线法定量测定。2多组分的同时测定 ⑴若各组分的吸收曲线互不重叠,则可在各自最大吸收波长处分别进行测定。这本质上与单组分测定没有区别。 ⑵若各组分的吸收曲线互有重叠,则可根据吸光度的加合性求解联立方程组得出各组分的含量。
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Instrumental AnalysisUV-Vs第二章. 影响紫外可见光谱的因素一.常用述语:1. 发色团: 能导致化合物在紫外-可见光区产生吸收作用的基团主要是含有不饱和键和未成对电子的基团如:乙烯基-C=C-乙炔基-C≡C-羰基>C=O亚硝基-N=O偶氮基-N=N-腈基-C≡N-C=C-C=C-等相应于π→πn→
3、散射光和反射光 I0I 测量A值时,光强度的减弱并不完全是吸光物 散射的吸收,还有:①溶剂、容器的吸收反射 反射②吸光质点的散射③吸收池内、外界面的反射解决办法溶剂 测定波长范围应基本无吸收 溶剂截止波长P260吸收池紫外光用石英池,同一套池有一致的透光性用空白溶液补尝 配制空白液(不含被测组分,其它成分与试液基本相同),测定时有3步骤:(1)、遮住光路,用电子线路调T%=0%(2)、入射光照
五、光电比色法(可见分光光度法) 测定 吸收可见光的有色溶液经显色反应变成有色物的溶液络合反应 显色反应类型氧化还原反应缩合反应 例如:(1)铝或锆测定作为配位体的黄酮类化合物(2)金属离子与两种以上的配位体形成多元络合物(例三元络合物) 提高选择性、灵敏度(3)显色中,加入表面活性剂,形成胶束状化合物,提高灵敏度(4)形成离子对的反应(例生物碱与酸性染料形成的离子对)(5)显色后的有机物,若溶于
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