紫外可见光分光光度法ppt课件.ppt
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1、第二章第二章 紫外可见紫外可见光分光光度法光分光光度法 利用被测物质的分子对利用被测物质的分子对紫紫外外- -可见光选择性吸收的可见光选择性吸收的特性特性而建立起来的方法。而建立起来的方法。一分子吸收光谱的产生一分子吸收光谱的产生在分子中存在着电子的运动,以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。分子的作为整体的转动。分子的总能量总能量可以可以认为等于这三种认为等于这三种运动能量之和运动能量之和。即:。即: E E分子分子= E= E电子电子+ E+ E振动振动+ E+ E转动转动 分子中的这三种运动状态都对分子中的这三种运动
2、状态都对应有一定的应有一定的能级能级。即在分子中存在着。即在分子中存在着电子能级、振动能级和转动能级电子能级、振动能级和转动能级。这。这三种能级都是三种能级都是量子化量子化的。其中电子能的。其中电子能级的间距最大(每个能级间的级的间距最大(每个能级间的能量差能量差叫间距或能级差叫间距或能级差),振动能级次之,),振动能级次之,转动能级的间距最小。转动能级的间距最小。 如果用如果用 E E电子电子, E E振动振动以及以及E E转转动动表示各能级差,则:表示各能级差,则: E E电子电子 E E振动振动E E转动转动由于组成分子能量的几部分都具有由于组成分子能量的几部分都具有一定的能级,所以一定
3、的能级,所以分子也具有一定的分子也具有一定的能级,能级,如图是双原子分子的能级图:如图是双原子分子的能级图:由图可见,在每一个电子能级上有由图可见,在每一个电子能级上有许多间距较小的振动能级,在每一个许多间距较小的振动能级,在每一个振动能级上又有许多间距更小的转动振动能级上又有许多间距更小的转动能级。由于这个原因,处在同一电子能级。由于这个原因,处在同一电子能级的分子,可能因振动能量不同而能级的分子,可能因振动能量不同而处于不同的能级上。同理,处于同一处于不同的能级上。同理,处于同一电子能级和同一振动能级上的分子,电子能级和同一振动能级上的分子,由于转动能量不同而处于不同的能级由于转动能量不同
4、而处于不同的能级上。上。当用光照射分子时,分子就要当用光照射分子时,分子就要选择选择性的吸收性的吸收某些波长(频率)的光而由某些波长(频率)的光而由较低的能级较低的能级E E跃迁到较高能级跃迁到较高能级EE上,上,所吸收的光的能量就等于两能级的能所吸收的光的能量就等于两能级的能量之差:量之差:E= EE= EE E其光的频率为:其光的频率为:=E/hE/h或光的波长为:或光的波长为:=hc=hc/ /E E由于分子由于分子选择性的吸收选择性的吸收了某些波长了某些波长的光,所以这些光的的光,所以这些光的能量就会降低能量就会降低,将这些波长的将这些波长的光及其所吸收的能量光及其所吸收的能量按按一定
5、顺序排列起来,就得到了分子的一定顺序排列起来,就得到了分子的吸收光谱。吸收光谱。二、分子吸收光谱类型二、分子吸收光谱类型 远红外光谱、红外光谱及远红外光谱、红外光谱及紫外紫外- -可见光谱三类。可见光谱三类。 分子的分子的转动能级跃迁转动能级跃迁,需,需吸收波长为远红外光,因此,形吸收波长为远红外光,因此,形成的光谱称为成的光谱称为转动光谱或远红外转动光谱或远红外光谱。光谱。 分子的分子的振动能级差振动能级差一般需吸收红一般需吸收红外光才能产生跃迁。在分子振动时同外光才能产生跃迁。在分子振动时同时有分子的转动运动。这样,分子振时有分子的转动运动。这样,分子振动产生的吸收光谱中,包括转动光谱,动
6、产生的吸收光谱中,包括转动光谱,故常故常称为振称为振- -转光谱转光谱。由于它吸收的。由于它吸收的能量处于红外光区,故又称能量处于红外光区,故又称红外光谱。红外光谱。电子的跃迁电子的跃迁吸收光的波长主要在吸收光的波长主要在真空紫外到可见光区,对应形成的光真空紫外到可见光区,对应形成的光谱,称为谱,称为电子光谱或紫外电子光谱或紫外- -可见吸收光可见吸收光谱谱。三有机化合物的紫外三有机化合物的紫外可见吸收可见吸收光谱光谱(一)、跃迁类型(一)、跃迁类型主要有主要有* *、nn* *、nn* * 、* *E * n* n* * *na.a.* * 跃迁主要发生在跃迁主要发生在真空紫外区真空紫外区。
7、b. b. * * 跃迁吸收的波长较长,孤立跃迁吸收的波长较长,孤立的的* *跃迁一般在跃迁一般在200nm200nm左右左右 C C、n n* * 跃迁一般在跃迁一般在近紫外区近紫外区(200 200 400 nm400 nm),吸光强度较小,),吸光强度较小, d.d.n n* * 跃迁吸收波长仍然在跃迁吸收波长仍然在150 150 250 nm250 nm范围,因此在紫外区不易观察范围,因此在紫外区不易观察到这类跃迁。到这类跃迁。 在以上几种跃迁中,只有在以上几种跃迁中,只有 - - * *和和n-n- * *两种跃迁的能量小,相应波长出现两种跃迁的能量小,相应波长出现在近紫外区甚至可见
8、光区,且对光的在近紫外区甚至可见光区,且对光的吸收强烈,是我们研究的重点。吸收强烈,是我们研究的重点。 (二)、常用术语(二)、常用术语1 1,生色团,生色团: :有机物中含有有机物中含有n n * * 或或* * 跃迁的基团;跃迁的基团; 2 2,助色团,助色团: :助色团是指带有助色团是指带有非键电子对非键电子对的基团;的基团;可使生色团吸收峰向长波方向移动并可使生色团吸收峰向长波方向移动并提高吸收强度的一些官能团,常见助提高吸收强度的一些官能团,常见助色团助色顺序为:色团助色顺序为:-F-CH-F-CH3 3-Br-OH-OCH-Br-OH-OCH3 3-NH-NH2 2-NHCHNHC
9、H3 3-NH(CH-NH(CH3 3) )2 2-NHC-NHC6 6H H5 5-O-O- -3 3,红移与蓝移(紫移)红移与蓝移(紫移) 某些有机化合物经取代反应引入某些有机化合物经取代反应引入含有未共享电子对的基团之后,吸收含有未共享电子对的基团之后,吸收峰的波长将向峰的波长将向长波方向长波方向移动,这种效移动,这种效应称为应称为红移红移效应。效应。 在某些生色团如羰基的碳原子一在某些生色团如羰基的碳原子一端引入一些取代基之后,吸收峰的波端引入一些取代基之后,吸收峰的波长会向长会向短波方向短波方向移动,这种效应称为移动,这种效应称为蓝移(紫移)蓝移(紫移)效应。效应。如如-R-R,-O
10、COR-OCOR,四溶剂对紫外、可见吸收光谱的影响四溶剂对紫外、可见吸收光谱的影响改变溶剂的极性,改变溶剂的极性,会引起会引起吸收带形状吸收带形状的变化。改变溶剂的极性,还会使吸收带的变化。改变溶剂的极性,还会使吸收带的的最大吸收波长发生变化最大吸收波长发生变化。下表为溶剂。下表为溶剂对一种丙酮紫外吸收光谱的影响。对一种丙酮紫外吸收光谱的影响。 正己烷正己烷 CHCl3 CH3OH H2O * 230 238 237 243 n * 329 315 309 305由于溶剂对电子光谱图影响很大,由于溶剂对电子光谱图影响很大,因此,在吸收光谱图上或数据表中必因此,在吸收光谱图上或数据表中必须须注明
11、所用的溶剂注明所用的溶剂。与已知化合物紫。与已知化合物紫外光谱作对照时也应注明所用的溶剂外光谱作对照时也应注明所用的溶剂是否相同。在进行紫外光谱法分析时,是否相同。在进行紫外光谱法分析时,必须正确选择溶剂。必须正确选择溶剂。 五吸收曲线(吸收光谱)及最大五吸收曲线(吸收光谱)及最大吸收波长吸收波长1 1吸收曲线:吸收曲线:每一种物质对不同每一种物质对不同波长光的吸收程度是不同的波长光的吸收程度是不同的 。如果我。如果我们让各种不同波长的光分别通过被测们让各种不同波长的光分别通过被测物质,分别测定物质对不同波长光的物质,分别测定物质对不同波长光的吸收程度。吸收程度。以波长为横坐标,吸收程以波长为
12、横坐标,吸收程度为纵坐标作图所得曲线。度为纵坐标作图所得曲线。例:丙酮例:丙酮 max = 279nm ( =15)3691215200 220 260 280 320 340 nm300400500600700 /nm350525 545Cr2O72MnO41.00.80.60.40.2Absorbance350CrCr2 2O O7 72-2-、MnOMnO4 4- -的吸收光谱的吸收光谱2 2、吸收峰和最大吸收波长、吸收峰和最大吸收波长 max 吸收曲线表明了某种物质对不同波吸收曲线表明了某种物质对不同波长光的吸收能力分布。长光的吸收能力分布。曲线上的各个曲线上的各个峰叫吸收峰。峰越高,
13、峰叫吸收峰。峰越高,表示物质对相表示物质对相应波长的光的应波长的光的吸收程度越大吸收程度越大。其中最。其中最高的那个峰叫高的那个峰叫最大吸收峰最大吸收峰,它的最高,它的最高点所对应的波长叫点所对应的波长叫最大吸收波长最大吸收波长,用,用maxmax表示。表示。 3 3物质的吸收曲线和最大吸收物质的吸收曲线和最大吸收波长的特点:波长的特点: 1 1)不同的物质不同的物质,吸收曲线的形状,吸收曲线的形状不同,不同,最大吸收波长不同最大吸收波长不同。2 2)对)对同一物质同一物质,其浓度不同时,其浓度不同时,吸收吸收曲线形状和最大吸收波长曲线形状和最大吸收波长不变,不变,只是只是吸收程度吸收程度要发
14、生变化,表现在曲要发生变化,表现在曲线上就是曲线的线上就是曲线的高低高低发生变化。发生变化。六光的选择性吸收与物质颜色的关系:六光的选择性吸收与物质颜色的关系:1 1可见光的颜色和互补色:可见光的颜色和互补色:在可见光范围内,不同波长的光的颜色在可见光范围内,不同波长的光的颜色是不同的。平常所见的白光(日光、白是不同的。平常所见的白光(日光、白炽灯光等)是一种炽灯光等)是一种复合光复合光,它是由各种,它是由各种颜色的光按一定比例混合而得的。利用颜色的光按一定比例混合而得的。利用棱镜等分光器可将它分解成棱镜等分光器可将它分解成红、橙、黄、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫绿、青、蓝、紫等不同颜色的单色光
15、。等不同颜色的单色光。 白光白光除了可由所有波长的可见光复除了可由所有波长的可见光复合得到外,还可由适当的两种颜色的合得到外,还可由适当的两种颜色的光按一定比例复合得到。能光按一定比例复合得到。能复合成白复合成白光的两种颜色的光叫互补色光光的两种颜色的光叫互补色光。 /nm/nm颜色颜色互补光互补光400-450400-450紫紫黄绿黄绿450-480450-480蓝蓝黄黄480-490480-490绿蓝绿蓝橙橙490-500490-500蓝绿蓝绿红红500-560500-560绿绿红紫红紫560-580560-580黄绿黄绿紫紫580-610580-610黄黄蓝蓝610-650610-650
16、橙橙绿蓝绿蓝650-760650-760红红蓝绿蓝绿2 2物质的颜色与吸收光的关系:物质的颜色与吸收光的关系:当白光照射到物质上时,如果物质当白光照射到物质上时,如果物质对白光中某种颜色的光产生了选择性对白光中某种颜色的光产生了选择性的吸收,则物质就会显示出一定的颜的吸收,则物质就会显示出一定的颜色。物质所显示的色。物质所显示的颜色是吸收光的互颜色是吸收光的互补色。补色。完全吸收完全吸收完全透过完全透过吸收黄色光吸收黄色光光谱示意光谱示意表观现象示意表观现象示意复合光复合光物质颜物质颜色色吸收光吸收光物质颜物质颜色色吸收光吸收光颜色颜色波长范围波长范围(nmnm)颜色颜色波长范围波长范围(nm
17、)(nm)黄绿黄绿紫紫400400450450紫紫绿绿560560580580黄黄蓝蓝450450480480蓝蓝黄黄580580600600橙橙绿蓝绿蓝480480490490绿蓝绿蓝橙橙600600650650红红蓝绿蓝绿490490500500蓝绿蓝绿红红650650760760紫红紫红绿绿500500560560 2 22 2 光吸收定律光吸收定律朗白朗白比耳定律比耳定律一基本概念:当强度为一基本概念:当强度为I I0 0的一定的一定波长的单色入射光束通过装有均匀待波长的单色入射光束通过装有均匀待测物的溶液介质时,该光束将被部分测物的溶液介质时,该光束将被部分吸收吸收IaIa,部分反射
18、,部分反射I r I r ,余下的则通,余下的则通过待测物的溶液过待测物的溶液It It ,即有:,即有:I I0 0=Ia=Ia + It +I r + It +I r如果吸收介质是溶液(测定中一般如果吸收介质是溶液(测定中一般是溶液),式中反射光强度主要与器是溶液),式中反射光强度主要与器皿的性质及溶液的性质有关,在相同皿的性质及溶液的性质有关,在相同的测定条件下,这些因素是固定不变的测定条件下,这些因素是固定不变的,并且反射光强度一般很小。所以的,并且反射光强度一般很小。所以可忽略不记,这样:可忽略不记,这样:Io=IaIo=Ia+It+It即:一束平行单色光通过透明的吸即:一束平行单色
19、光通过透明的吸收介质后,入射光被分成了吸收光和收介质后,入射光被分成了吸收光和透过光。透过光。待测物的溶液对此波长的光的吸收待测物的溶液对此波长的光的吸收程度可以透光率程度可以透光率T T和和 吸光度吸光度A A用来表示。用来表示。透光率透光率透光率表示透过光强度透光率表示透过光强度与入射光强度的比值,用与入射光强度的比值,用T T来表示,计来表示,计算式为:算式为:T= It /IoT= It /IoT T常用百分比(常用百分比(T%T%)表示。)表示。吸光度吸光度透光率的倒数的对数叫透光率的倒数的对数叫吸光度。用吸光度。用A A表示:表示:A=-lgTA=-lgT二、朗白二、朗白比耳定律:
20、比耳定律:(一)(一)定律内容定律内容:当用一束强度为当用一束强度为IoIo的单色光垂直通的单色光垂直通过厚度为过厚度为b b、吸光物质浓度为、吸光物质浓度为c c的溶液的溶液时,溶液的时,溶液的吸光度正比于溶液的厚度吸光度正比于溶液的厚度b b和溶液中吸光物质的浓度和溶液中吸光物质的浓度c c的乘积的乘积。数。数学表达式为:学表达式为:A=-lgT=KbcA=-lgT=Kbc (二)比例常数(二)比例常数K K的几种表示方法:的几种表示方法:吸收定律的数学表达式中的比例常吸收定律的数学表达式中的比例常数叫数叫“吸收系数吸收系数”,它的大小可表示,它的大小可表示出吸光物质对某波长光的吸收本领出
21、吸光物质对某波长光的吸收本领(即吸收程度)。它与吸光物质的性(即吸收程度)。它与吸光物质的性质、入射光的波长及温度等因素有关。质、入射光的波长及温度等因素有关。 另外,另外,K K的值随着的值随着b b和和c c的单位不同的单位不同而不同。下面就介绍而不同。下面就介绍K K的几种不同的表的几种不同的表示方法。示方法。1 1吸光系数吸光系数:当溶液浓度当溶液浓度c c的单位为的单位为g/Lg/L, ,溶液液溶液液层厚度层厚度b b的单位为的单位为cmcm时,时,K K叫叫“吸光系吸光系数数”,用,用a a表示,其单位为表示,其单位为L/gL/gcmcm,此,此时:时:A=abcA=abc由式可知
22、:由式可知:a=A/bca=A/bc,它表示的是,它表示的是当当c=1g/Lc=1g/L、b=1cmb=1cm时溶液的吸光度。时溶液的吸光度。 2 2摩尔吸光系数:摩尔吸光系数:当溶液浓度当溶液浓度c c的单位为的单位为mol/mol/L L,液层,液层厚度厚度b b的单位为的单位为cmcm时,时,K K叫叫“摩尔吸光摩尔吸光系数系数”,用,用表示,其单位为表示,其单位为L/molL/molcmcm,此时:此时:A=A=bcbc由此式可知:由此式可知:=A/bc=A/bc,它表示,它表示的是的是当当c=1mol/Lc=1mol/L,b=1cmb=1cm时时,物质对波,物质对波长为长为的光的的光
23、的吸光度吸光度。对于对于K K的这两种表示方法,它们之的这两种表示方法,它们之间的关系为:间的关系为:=aM=aMM M为吸光物质的分子量。为吸光物质的分子量。和和a a的大小都可以反映出吸光物的大小都可以反映出吸光物质对波长为质对波长为的单色光的吸收能力。的单色光的吸收能力。但更常用和更好的是用但更常用和更好的是用来表示吸来表示吸光物质对波长为光物质对波长为的光的吸收能力。的光的吸收能力。摩尔吸光系数越大,表示物质对波长摩尔吸光系数越大,表示物质对波长为为的光的吸收能力越强,同时在分的光的吸收能力越强,同时在分光光度法中测定的灵敏度也越大。光光度法中测定的灵敏度也越大。 (三)吸收定律的适用
24、条件:(三)吸收定律的适用条件:1 1必须是使用必须是使用单色光单色光为入射光;为入射光;2 2溶液为溶液为稀稀溶液;溶液;3 3吸收定律能够用于彼此不相互吸收定律能够用于彼此不相互作用的多组分溶液。它们的吸光度具作用的多组分溶液。它们的吸光度具有有加合性加合性,且对每一组分,且对每一组分分别适用分别适用,即:即:A A总总= A= A1 1+ A+ A2 2+ A+ A3 3+ A+ An n=1 1bcbc1 1+2 2bcbc2 2+3 3bcbc3 3+n nbcbcn n4 4吸收定律对吸收定律对紫外光、可见光、紫外光、可见光、红外光红外光都适用都适用例题例题 :已知某化合物的相对分
25、子:已知某化合物的相对分子量为量为251251,将此化合物用已醇作溶剂,将此化合物用已醇作溶剂配成浓度为配成浓度为0.150 m mol 0.150 m mol L L-1-1溶液,溶液,在在480nm480nm处用处用2.00cm2.00cm吸收池测得透光吸收池测得透光率为率为39.8%39.8%,求该化合物在上述条件,求该化合物在上述条件下的摩尔吸光系数和吸光系数。下的摩尔吸光系数和吸光系数。解:已知溶剂浓度解:已知溶剂浓度c=0.150mmo l.Lc=0.150mmo l.L- -1 1,b=2.00cm, T=0.398, b=2.00cm, T=0.398, 由由Lambert-B
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