紫外—可见分光光度法.ppt
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1、关于紫外关于紫外可见分光可见分光光度法光度法现在学习的是第1页,共39页2022/10/52一、分子吸收光谱分析的发展概况一、分子吸收光谱分析的发展概况可见可见-紫外紫外-红外红外目视比色目视比色-光电比色光电比色-分光光度分光光度光声光谱光声光谱-长光程吸收光谱长光程吸收光谱-传感器传感器第一节第一节 概述概述现在学习的是第2页,共39页2022/10/53二、分子吸收光谱的分类和特征二、分子吸收光谱的分类和特征l紫外紫外-可见可见 电子光谱电子光谱 Ee=1-20 eVl红外红外振动光谱振动光谱0.05-1l远红外远红外转动光谱转动光谱0.005-0.05现在学习的是第3页,共39页202
2、2/10/5在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有振动和在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有振动和转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定能级。转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定能级。下图为分子的能级示意图。下图为分子的能级示意图。电子能级振动能级振动能级转动能级BA 分子中电子能级、振动能级和转动能级示意图分子中电子能级、振动能级和转动能级示意图现在学习的是第4页,共39页2022/10/55现在学习的是第5页,共39页2022/10/56三、分子的电子光谱的特点:三、分子的电子光谱的特点:l在波长范围内按一定强度分布的谱带带光谱带光谱l 波长位于紫外紫外-可
3、见区可见区现在学习的是第6页,共39页2022/10/57l可进行分子的定性和定量分析l可用于一些物理化学常数的测定(如平衡常数等)l仪器结构简单、价格便宜l应用范围广泛(无机离子、有机化合物、生物大分子分析等)四、分子吸收光谱的特点现在学习的是第7页,共39页定义:以定义:以A为纵坐标,为纵坐标,为横坐标,为横坐标,绘制的绘制的A曲线。曲线。吸收光谱吸收光谱(吸收曲线)(吸收曲线)特征值特征值 摩尔吸光系数摩尔吸光系数 或或Em:物质对某种波长的光的吸收能力的量度;物质对某种波长的光的吸收能力的量度;在一定在一定下,下,c=1mol/Lc=1mol/L,L=1cmL=1cm时的吸光度。时的吸
4、光度。单位:单位:L/(mol.cm)k=A/c LA=k c L现在学习的是第8页,共39页2022/10/592022/10/59五、物质对光的选择性吸收五、物质对光的选择性吸收物质的颜色由物质与光的相互作用方式决定。物质的颜色由物质与光的相互作用方式决定。人眼能感觉到的光称可见光,波长范围是:人眼能感觉到的光称可见光,波长范围是:400760nm。让白光通过棱镜,能色散出红、橙、黄、绿、蓝、紫等各色光。让白光通过棱镜,能色散出红、橙、黄、绿、蓝、紫等各色光。单色光:单色光:单一波长的光单一波长的光 复合光:复合光:由不同波长的光组合而成的光,如白光。由不同波长的光组合而成的光,如白光。光
5、的互补:光的互补:若两种不同颜色的单色光按一定比例混合得到若两种不同颜色的单色光按一定比例混合得到白光白光,称这两种单色光为称这两种单色光为互补色光互补色光,这种现象称为,这种现象称为光的互补光的互补。现在学习的是第9页,共39页2022/10/510物质的颜色:是由于物质对不同波长的光具有选择性吸收而产生。物质的颜色:是由于物质对不同波长的光具有选择性吸收而产生。物质的颜色:是由于物质对不同波长的光具有选择性吸收而产生。物质的颜色:是由于物质对不同波长的光具有选择性吸收而产生。物质的颜色:是由于物质对不同波长的光具有选择性吸收而产生。物质的颜色:是由于物质对不同波长的光具有选择性吸收而产生。
6、即物质的颜色是它所吸收光的互补色。即物质的颜色是它所吸收光的互补色。即物质的颜色是它所吸收光的互补色。即物质的颜色是它所吸收光的互补色。无色溶液:透过所有颜色的光无色溶液:透过所有颜色的光有色溶液:透过光的颜色有色溶液:透过光的颜色黑色:黑色:吸收所有颜色的光吸收所有颜色的光白色:白色:反射所有颜色的光反射所有颜色的光物质的本色物质的本色现在学习的是第10页,共39页2022/10/5112022/10/5完全吸收完全吸收完全透过完全透过吸收黄光吸收黄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蓝光蓝光无色无色黑色黑色物质的颜色与光的关系物质的颜色与光的关系现在学习的是第11页,共3
7、9页第二节第二节 化合物紫外化合物紫外可见光谱的产生可见光谱的产生 有机化合物的紫外有机化合物的紫外可见吸收光谱,是其分子中外层价电子跃迁的可见吸收光谱,是其分子中外层价电子跃迁的结果(三种):结果(三种):电子、电子、电子、电子、n电子电子(P电子电子)。分子轨道理论分子轨道理论:一个成键轨道一个成键轨道必定有一个相应的反键轨道。通必定有一个相应的反键轨道。通常外层电子均处于分子轨道的基常外层电子均处于分子轨道的基态,即态,即成键轨道或非键轨道上成键轨道或非键轨道上。外层电子外层电子吸收紫外或可见辐射吸收紫外或可见辐射后,就从基态向后,就从基态向激发态激发态(反键轨道反键轨道)跃跃迁。迁。现
8、在学习的是第12页,共39页2022/10/513第二节第二节 化合物紫外化合物紫外可见光谱的产生可见光谱的产生 1.*跃迁跃迁 它需要的能量较高,一般发生在它需要的能量较高,一般发生在真空紫外光区。饱和烃中的真空紫外光区。饱和烃中的cc键属于这类跃迁,键属于这类跃迁,乙烷乙烷 max为为135nm。2.n*跃迁跃迁 吸收光谱落于远紫外光区和近紫吸收光谱落于远紫外光区和近紫外光区,如外光区,如CH3OH和和CH3NH2的的n*跃迁光谱分别为跃迁光谱分别为183nm和和213nm。现在学习的是第13页,共39页2022/10/514第二节第二节 化合物紫外化合物紫外可见光谱的产生可见光谱的产生
9、3.*跃迁跃迁 它需要的能量低于它需要的能量低于*跃迁,吸跃迁,吸收峰近紫外光区,在收峰近紫外光区,在200 nm左右,左右,max 104,为强吸为强吸收带。如乙烯(蒸气)的最大吸收波长收带。如乙烯(蒸气)的最大吸收波长 max为为162 nm 4.n*跃迁跃迁 跃迁发生在近紫外光区。它是简跃迁发生在近紫外光区。它是简单的生色团如羰基、硝基等中的孤对电子向反键轨道单的生色团如羰基、硝基等中的孤对电子向反键轨道跃迁。特点是谱带强度弱,摩尔吸光系数小。跃迁。特点是谱带强度弱,摩尔吸光系数小。现在学习的是第14页,共39页2022/10/5155.电荷迁移跃迁电荷迁移跃迁 所谓电荷迁移跃迁是指用电
10、磁辐射照射化合物时,电子从所谓电荷迁移跃迁是指用电磁辐射照射化合物时,电子从给予体向与接受体相联系的轨道上跃迁。给予体向与接受体相联系的轨道上跃迁。摩尔吸光系数一般都摩尔吸光系数一般都较大较大(10 4左右左右),适宜于微量金属的检出和测定。,适宜于微量金属的检出和测定。l 例:例:Fe3与与SCN形成血红色配合物,在形成血红色配合物,在490nm处有强处有强吸收峰。其实质是发生了如下反应:吸收峰。其实质是发生了如下反应:Fe3 SCN h=Fe SCN 2 现在学习的是第15页,共39页2022/10/516第二节第二节 化合物紫外化合物紫外可见光谱的产生可见光谱的产生(二)、常用术语(二)
11、、常用术语1.生色团生色团 从广义来说,所谓生色团,是指分子中可以吸收从广义来说,所谓生色团,是指分子中可以吸收光子而产生电子跃迁的原子基团。但是,人们通常将光子而产生电子跃迁的原子基团。但是,人们通常将能吸收紫外、可见光的原子团或结构系统定义为生色能吸收紫外、可见光的原子团或结构系统定义为生色团。团。下面为某些常见生色团的吸收光谱。下面为某些常见生色团的吸收光谱。现在学习的是第16页,共39页2022/10/517第二节第二节 化合物紫外化合物紫外可见光谱的产生可见光谱的产生现在学习的是第17页,共39页2022/10/5182,助色团,助色团 助色团是指带有非键电子对的基团,如助色团是指带
12、有非键电子对的基团,如-OH、-OR、-NHR、-SH、-X等,它们本身不能吸收紫外等,它们本身不能吸收紫外光,与生色团相连时,会使生色团的吸收峰向长波光,与生色团相连时,会使生色团的吸收峰向长波方向移动,并且增加其吸光度。方向移动,并且增加其吸光度。现在学习的是第18页,共39页2022/10/5192022/10/5 红移与蓝移红移与蓝移吸收谱带吸收谱带因引入因引入取代基或改变溶剂使最大吸取代基或改变溶剂使最大吸收波长收波长maxmax和吸收强度和吸收强度发生变化发生变化:maxmax向向长波方向移动长波方向移动称为称为红移红移,或长移。,或长移。向向短波方向移动短波方向移动称为称为蓝移蓝
13、移(或紫移或紫移)或短移。或短移。吸收强度即摩尔吸光系数吸收强度即摩尔吸光系数增大或减小增大或减小的现象分别称为的现象分别称为增色效应或减色效应增色效应或减色效应,如图所,如图所示。示。强带强带(strong band):(strong band):maxmax10104 4弱带弱带(weak band):(weak band):maxmax10103 3现在学习的是第19页,共39页2022/10/520第二节第二节 化合物紫外化合物紫外可见光谱的产生可见光谱的产生(三三)有机化合物紫外有机化合物紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱 1.饱和烃及其取代衍生物饱和烃及其取代衍生物 饱和烃类分子中只含
14、有饱和烃类分子中只含有 键,因此只能产生键,因此只能产生*跃迁跃迁。饱和烃的最大吸收峰一般小于。饱和烃的最大吸收峰一般小于150nm,已超出已超出紫外紫外-可见测定的范围。可见测定的范围。直接用烷烃和卤代烃的紫外吸收光谱分析化合直接用烷烃和卤代烃的紫外吸收光谱分析化合物的价值不大。但是它们是测定紫外和(或)可见吸物的价值不大。但是它们是测定紫外和(或)可见吸收光谱的良好溶剂。收光谱的良好溶剂。现在学习的是第20页,共39页2022/10/521第二节第二节 化合物紫外化合物紫外可见光谱的产生可见光谱的产生 2.不饱和烃及共轭烯烃不饱和烃及共轭烯烃 在不饱和烃类分子中,除含有在不饱和烃类分子中,
15、除含有 键外,还含有键外,还含有 键,键,它们可以产生它们可以产生*和和*两种跃迁。两种跃迁。*跃迁的跃迁的能量小于能量小于*跃迁。例如,在乙烯分子中,跃迁。例如,在乙烯分子中,*跃迁最大吸收波长为跃迁最大吸收波长为180nm 在在不饱和烃类分子中,当有两个以上的双键共轭不饱和烃类分子中,当有两个以上的双键共轭时,随着共轭系统的延长,时,随着共轭系统的延长,*跃迁的吸收带跃迁的吸收带 将明将明显向长波方向移动,吸收强度也随之增强。在显向长波方向移动,吸收强度也随之增强。在共轭体共轭体系中,系中,*跃迁产生的吸收带又称为跃迁产生的吸收带又称为K带带(5)。现在学习的是第21页,共39页2022/
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