紫外可见吸收光谱及荧光光谱分析(共2页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1. 简述荧光光谱法与紫外-可见光吸收光谱法的原理及两种方法的异同点。荧光光谱法原理:原子荧光光谱法(AFS)是原子光谱法中的一个重要分支,是介于原子发射(AES)和原子吸收(AAS)之间的光谱分析技术,它的基本原理就是:固态、液态样品在消化液中经过高温加热,发生氧化还原、分解等反应后样品转化为清亮液态,将含分析元素的酸性溶液在预还原剂的作用下,转化成特定价态,还原剂KBH4反应产生氢化物和氢气,在载气(氩气)的推动下氢化物和氢气被引入原子化器(石英炉)中并原子化。特定的基态原子(一般为蒸气状态)吸收合适的特定频率的辐射,其中部分受激发态原子在去激发过程中以光辐射的形
2、式发射出特征波长的荧光,检测器测定原子发出的荧光而实现对元素测定的痕量分析方法。紫外-可见光吸收光谱法的原理:紫外-可见吸收光谱法是利用某些物质的分子吸收190-750nm的辐射来进行分析测定的方法,是基于分子内电子跃迁产生的吸收光谱。在有机化合物分子中有形成的电子、有形成的电子、有未成键的孤对n电子。当分子吸收一定能量的时,这些电子就会到较高的,此时电子所占的轨道称为反键轨道而这种电子跃迁同内部的结构有密切的关系。在紫外吸收光谱中,电子的跃迁有*、n*、*和n*四种类型,各种跃迁类型所需要的能量依下列次序减小: *n*n*。当某种物质受到光的照射时,物质分子就会与光发生碰撞,其结果是光子的能
3、量传递到了分子上。这样,处于稳定状态的基态分子就会跃迁到不稳定的高能态,即激发态:M(基态)+hv-M*(激发态)由于物质的能量是不连续的,即能量上一量子化的。只有当入射光的能量(hv)与物质分子的激发态和基态的能量差相等时才能发生吸收: E=E2-E1= hv=hc/而不同的物质分子因其结构的不同而具有不同的量子化能级,即E不同,故对光的吸收也不同。这就是对光的吸收作用。紫外-可见吸收光谱定性分析的依据:光吸收程度最大处的波长叫做最大吸收波长,用max表示,同一种吸光物质,浓度不同时,吸收曲线的形状不同,max不变,只是相应的吸光度大小不同,这是定性分析的依据。紫外-可见吸收光谱定量分析的依
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- 紫外 可见 吸收光谱 荧光 光谱分析
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