光学分析法及紫外精选PPT.ppt
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1、光学分析法及紫外第1页,此课件共57页哦Energy source:magnetic radiation ICP,Chemical energySample:Molecular sample,atomic sampleOptical response:Absorbance,Emission,diffraction,reflection,refraction,polarization,scattering.Energy sourceSampleDetectorOpticalresponse第2页,此课件共57页哦1.电磁波的基本性质电磁波是一种光量子流,具有波粒二象性:波长频率光速2.99791
2、08ms-12.99791010cms-1波动性粒子性普朗克常数h 6.626210-34Js第3页,此课件共57页哦电磁辐射第4页,此课件共57页哦在红外区域,常用波数代替波长,波数与波长的相互关系为:波长可见光区:=400800nm红外光区:=8001000nm紫外光区:=180400nm单位:cm-1,物理意义:1cm的间距内有多少个光波第5页,此课件共57页哦表3.1.1 电磁波谱区及常用光学分析方法 光谱区域 波 长 光 学 分 析 方 法 射 线 5pm140pm 射线光谱法 X射线 10-3 nm10nm X射线光谱法 光学区 10nm1000m 原子发射、原子吸收、原子荧光、紫
3、外可见吸收 红外吸收、分子荧光光谱法 微 波 1mm1m 微波光谱法 无线电波 1m以上 核磁共振波谱法第6页,此课件共57页哦2.光学分析法的分类光谱方法:测量测量发射或吸收光谱光谱的的波长波长和和强度强度非光谱方法定性、定量物质内部特定的能级跃迁特征光谱的波长:定性、结构分析光谱的强度:定量分析原子光谱分子光谱折光、旋光、衍射、比浊法原子发射光谱原子吸收光谱红外吸收光谱紫外吸收光谱第7页,此课件共57页哦定定义义:物质在紫紫外外光光区区(200nm(200nm400nm)400nm)所产生的吸吸收收光光谱谱称为紫紫外外吸吸收收光光谱谱,研究物质的紫外吸收光谱的分析方法称为紫外吸收光谱法。U
4、VUV基基本本原原理理:物质吸吸收收紫紫外外光光后,引起物质内部分分子子中电电子子运运动动状状态态的变化,使透过光的强度透过光的强度降低,产生紫外吸收光谱。UVUV的的应应用用:主要用于物质的定定性性和和定定量量分分析析,同时还用于有有机机化化合合物的鉴定和结构分析物的鉴定和结构分析。Ultraviolet SpectrophotometryUltraviolet Spectrophotometry,UVUV第8页,此课件共57页哦(一)(一)分子分子吸收光谱吸收光谱分子和原子一样,有它的特特征征能能级级。分子的内部运动的方式有三种:价价电电子子相对于原子核的运运动动、分子内原原子子在平衡位置
5、附近的振动振动和分子分子本身绕其重心的转动转动。分子内能电子能+振动能+转动能分子的能级差:第9页,此课件共57页哦电子能级之间的能级差间隔最大,一般为1eV20eV,相对应的吸收光波长为1250nm60nm。如果电子能级差是5eV5eV,计算出吸收光的波长吸收光的波长为:第10页,此课件共57页哦分子的紫外吸收光谱产生机理分子的紫外吸收光谱产生机理 物质不同,跃迁的类型不同,跃迁的几率不同,吸收强度也不相同,从而产生了特征吸收光谱曲线。第11页,此课件共57页哦原子光谱与分子光谱的比较 Continuous spectrum of white light Emission spectrum
6、of hydrogen Emission spectrum of sodium Absorption spectrum of sodium Emission spectrum of uranium-238 Flame spectrum of strontium Flame spectrum of calcium第12页,此课件共57页哦 吸收曲线吸收曲线(吸收强度吸收强度-波长波长曲线曲线)根据同一种物质对不同波长光的吸光程度不同根据同一种物质对不同波长光的吸光程度不同.吸收曲线吸收曲线:改变通过某吸收物质的改变通过某吸收物质的入射光波长入射光波长,记录透射光的强度记录透射光的强度,以波长为横
7、坐标以波长为横坐标,透过率透过率(吸光度吸光度)为纵坐标所做的曲线为纵坐标所做的曲线第13页,此课件共57页哦讨论讨论v最大吸收波长最大吸收波长(max):max):吸收曲线上的极大点所对应的吸收曲线上的极大点所对应的波长波长v 不同浓度的不同浓度的同一种物质同一种物质,其,其吸收曲线形状吸收曲线形状 相似相似maxmax不变不变。不同物质不同物质的的吸收曲线形状吸收曲线形状和和maxmax则则 不同不同。作为物质定性分析的依据。作为物质定性分析的依据。(特征吸收光谱)特征吸收光谱)v 不同浓度的同一种物质,在不同浓度的同一种物质,在某一定波长某一定波长下下吸光度吸光度 A A 与其与其浓度浓
8、度有有关。此特性可作为物质关。此特性可作为物质定量定量分析的依据。分析的依据。第14页,此课件共57页哦(二)有机化合物的紫外吸收光谱(二)有机化合物的紫外吸收光谱1.1.电子跃迁光谱电子跃迁光谱处于、n轨道上基态电子;接受外界能量后,向高能级的反键空轨道*、*跃迁。(1)(1)*跃跃迁迁:能量最高,吸收峰位于远远紫紫外外区区,波长范围为10nm200nm。饱和烃中的CC基团的电子跃迁属于这种类型。例如乙烷的最大吸收波长为135nm。第15页,此课件共57页哦(2)n*(2)n*跃迁跃迁:由处于基态的n电子,跃迁到*反键轨道。(含杂原子饱和基团)能量较高,吸收峰在远紫外区和近紫外区远紫外区和近
9、紫外区。波长范围为150nm250nm。如CH3OH的n*跃迁,最大吸收波长为183nm。(3)*跃跃迁迁:由处于基态的电子,跃迁到*反键轨道。(不饱和-C=C-基团)能量低于n*跃迁,摩尔吸光系数摩尔吸光系数很大:强吸收带,吸收峰一般在近近紫紫外外区区。如苯(蒸气)的最大吸收波长为204nm。第16页,此课件共57页哦(4)4)n*n*跃迁跃迁:由处于基态的n电子,跃迁到反键轨道。能量较低,吸收带在200nm400nm之间。特特点点:谱带强度弱,摩尔吸光系数小(禁阻跃迁),在10Lmol-1cm-1 100Lmol-1cm-1之间。如含有C=O、S=O(含杂原子的不饱和基团)等的跃迁,吸收峰
10、在近近紫外区和可见光区。紫外区和可见光区。第17页,此课件共57页哦2.2.生色团与助色团生色团与助色团生生色色团团 定义:生色团是指分子中可以吸收光子而产生电子跃迁的原子基团。通通常常将将能能吸吸收收紫紫外外、可可见见光光的的原原子子团团或或结结构构系系统统称称为生色团。为生色团。在有机化合物分子中,凡是包含有双双键键(产产生生*跃跃迁迁)的的基基团团,如:助助色色团团 定义:助色团是指带有未未共共用用电电子子对对的饱和基团,它们本身不能吸收大于200nm的光,但它们与生色团上的不饱和键互相作用,会会使使生生色色团团的的吸吸收收向向长长波波方方向向移移动动,并并且且增增加加生生色色团团的的吸
11、吸收收强度强度。第18页,此课件共57页哦例如:P178 表6-4255nmmax270nm 200Lmol-1cm-1max1450Lmol-1cm-1第19页,此课件共57页哦生色团化合物溶 剂max/Lmolcm-1C=CC=NCNC=OCOOHC=SN=NN=ONO2ONO2ON=OC=CC=CH2C=CH2HCCH(CH3)2C=NOHCH3CNCH3COO CH3CH3COOHCH3CS CH3CH3 N=N CH3CH3(CH2)3NOCH3NO2C2H5ONO2CH3(CH2)7ONOH2C=CHCH=CH2气态气态气态气态正己烷水水乙醇乙醇水二氧六烷正己烷正己烷1711731
12、9016716620440033830027027023021710,0006,0005,0001540410014122,20021,00常见生色基团最大吸收峰第20页,此课件共57页哦3.3.有机化合物的紫外、可见吸收光谱有机化合物的紫外、可见吸收光谱饱和烃及其取代衍生物饱和烃及其取代衍生物 真空紫外区(10nm200nm)才有吸收带。空气中的氧气能吸收波长在160nm以下的紫外光,需要在真空或无氧的条件下才能进行测定。饱和烃在200nm1000nm波长范围内无吸收,在紫外、可见光谱分析中常作为溶剂。红移:饱和烃上的氢被卤素、硫、氧等杂原子取代时,n电子易激发,使饱和烃的吸收波长产生红移。
13、如甲烷的吸收峰在l25nm135nm,而碘甲烷的吸收峰在150nm210nm(*跃迁)及259nm(n*跃迁)。第21页,此课件共57页哦不饱和烃及共轭烯烃不饱和烃及共轭烯烃(1)烯烃:产生两种跃迁。*、*例如乙烯分子中,跃迁的最大吸收波长为171nm。共轭双键:大键各能级间的距离较近,电子容易激发。孤立双键:max=171nm(乙烯)共轭双键:max=217nm280nm(丁二烯)五个以上的键共轭:吸收带已在可见光区K带:共轭键*跃迁产生的吸收带,或者称为共轭带K带的特点:共轭双键数增加,吸收峰红移;吸收强度大。判断共轭体系存在:如吸收光谱中有K带的强吸收蜂,则可判断试样分子中有共轭体系存在
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