第二章紫外可见光谱分析法课件.ppt
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1、第二章紫外可第二章紫外可第二章紫外可第二章紫外可见见光光光光谱谱分析法分析法分析法分析法第1页,此课件共65页哦第一节第一节第一节第一节 概述概述概述概述紫外紫外-可见光谱分析法是基于物质可见光谱分析法是基于物质分子分子对波长为对波长为200-200-780nm780nm区域内区域内光辐射的吸收光辐射的吸收而建立起来的分析方法。由而建立起来的分析方法。由于于200-780nm200-780nm光辐射的能量主要与物质中原子的价电光辐射的能量主要与物质中原子的价电子的能级跃迁相适应,所以紫外子的能级跃迁相适应,所以紫外-可见分光光度法又可见分光光度法又称称电子光谱法电子光谱法。第2页,此课件共65
2、页哦一、紫外一、紫外一、紫外一、紫外-可见分光光度法分类可见分光光度法分类可见分光光度法分类可见分光光度法分类利用比较待测溶液本身的颜色或加入试剂后呈现的颜色的深浅来测利用比较待测溶液本身的颜色或加入试剂后呈现的颜色的深浅来测定溶液中待测物质的浓度的方法就称为定溶液中待测物质的浓度的方法就称为比色分析法比色分析法。比色分析中。比色分析中根据所用根据所用检测器检测器的不同分为的不同分为目视比色法目视比色法和和光电比色法光电比色法。应用分光光度计,根据物质对不同波长的应用分光光度计,根据物质对不同波长的单色光单色光的吸收程度不的吸收程度不同而对物质同而对物质进行定性和定量分析进行定性和定量分析的方
3、法称分光光度法(又称的方法称分光光度法(又称吸光光度法)。吸光光度法)。第3页,此课件共65页哦目视比色法目视比色法目视比色法目视比色法 用眼睛观察、比较溶液颜色深度以确定物质含量的方法。用眼睛观察、比较溶液颜色深度以确定物质含量的方法。用眼睛观察、比较溶液颜色深度以确定物质含量的方法。用眼睛观察、比较溶液颜色深度以确定物质含量的方法。标准系列标准系列标准系列标准系列未知样品未知样品未知样品未知样品第4页,此课件共65页哦光电比色法光电比色法光电比色法光电比色法(分光光度法)分光光度法)分光光度法)分光光度法)通通通通过过过过滤光片滤光片滤光片滤光片得一窄范围的光得一窄范围的光得一窄范围的光得
4、一窄范围的光(几十几十几十几十nm)nm)nm)nm)光电比色计结构示意图光电比色计结构示意图第5页,此课件共65页哦二、紫外二、紫外二、紫外二、紫外-可见分光光度法的特点可见分光光度法的特点可见分光光度法的特点可见分光光度法的特点1.1.具有较高的灵敏度和一定的准确度,适用于具有较高的灵敏度和一定的准确度,适用于微量组分的测定。微量组分的测定。第6页,此课件共65页哦2.2.适用范围广适用范围广近年来,由于分光光度法的选择性和灵敏度都有所提高,近年来,由于分光光度法的选择性和灵敏度都有所提高,几乎所有的无机几乎所有的无机物质和许多有机物质物质和许多有机物质的微量成分都能用此法进行测定。的微量
5、成分都能用此法进行测定。3.3.手续简便,分析速度快,适用于控制分析手续简便,分析速度快,适用于控制分析分光光度法的操作过程,主要包括试样的溶解,待测组分的显色等内容,操作简便,分光光度法的操作过程,主要包括试样的溶解,待测组分的显色等内容,操作简便,完成吸光光度分析的全过程一般只需几十分钟,甚至可在几分钟内完成,适合于控制完成吸光光度分析的全过程一般只需几十分钟,甚至可在几分钟内完成,适合于控制分析。分析。4.4.仪器简单,容易掌握仪器简单,容易掌握但吸光光度分析也有一定的局限性,对超纯物质的分析,灵敏度达不到要求,但吸光光度分析也有一定的局限性,对超纯物质的分析,灵敏度达不到要求,相对误差
6、较大,不利于高含量组分的测定。相对误差较大,不利于高含量组分的测定。第7页,此课件共65页哦第二节第二节第二节第二节 物质对光的选择性吸收物质对光的选择性吸收物质对光的选择性吸收物质对光的选择性吸收一、光的基本性质一、光的基本性质光是一种电磁波,具有波粒二象性。光是一种电磁波,具有波粒二象性。光既是一种波,因而它具有波长(光既是一种波,因而它具有波长()和频率)和频率(),光也是一种粒子,它具有能量(),光也是一种粒子,它具有能量(E E)。它们之间的关系为:)。它们之间的关系为:式中:式中:E能量,能量,eV(电子伏特);电子伏特);h普朗克常数,普朗克常数,6.62610-34JS;频率,
7、频率,Hz;C光速,光速,31010cms-1;波长,波长,nm。第8页,此课件共65页哦第9页,此课件共65页哦第10页,此课件共65页哦二、光的种类二、光的种类二、光的种类二、光的种类1、单色光和复合光、单色光和复合光具有同一种波长的光,称为具有同一种波长的光,称为单色光单色光。激光接近单色光。激光接近单色光。含有多种波长的光称为含有多种波长的光称为复合光复合光,例如日光、白炽灯光等。,例如日光、白炽灯光等。2、可见光和互补光、可见光和互补光凡是能被肉眼感觉到的光称为凡是能被肉眼感觉到的光称为可见光可见光,其波长范围为,其波长范围为400780 nm。第11页,此课件共65页哦如果把适当颜
8、色的两种光按一定强度比例混合,也可成为白如果把适当颜色的两种光按一定强度比例混合,也可成为白光,这两种颜色的光称为光,这两种颜色的光称为互补色光。互补色光。红红橙橙黄黄绿绿青青青蓝青蓝蓝蓝紫紫白白第12页,此课件共65页哦三、溶液颜色的产生三、溶液颜色的产生三、溶液颜色的产生三、溶液颜色的产生溶液颜色是基于溶液颜色是基于物质对光有选择性吸收物质对光有选择性吸收的结果。的结果。表观现象示意表观现象示意表观现象示意表观现象示意完全吸收完全吸收完全吸收完全吸收完全透过完全透过完全透过完全透过吸收黄色光吸收黄色光吸收黄色光吸收黄色光光谱示意光谱示意光谱示意光谱示意第13页,此课件共65页哦四、溶液的吸
9、收光谱曲线四、溶液的吸收光谱曲线四、溶液的吸收光谱曲线四、溶液的吸收光谱曲线吸收光谱曲线是通过实验获得的,具体方法是:吸收光谱曲线是通过实验获得的,具体方法是:将不同波长的光依次将不同波长的光依次通过某一固定浓度和厚度的有色溶液,通过某一固定浓度和厚度的有色溶液,分别测出它们对各种波长光分别测出它们对各种波长光的吸收程度(用吸光度表示),的吸收程度(用吸光度表示),以波长为横坐标,以吸光度为以波长为横坐标,以吸光度为纵坐标作图,纵坐标作图,画出曲线,此曲线即称为该物质的画出曲线,此曲线即称为该物质的光吸收曲线光吸收曲线(或吸收光谱曲线),(或吸收光谱曲线),它描述了物质对不同波长光的吸收程度。
10、它描述了物质对不同波长光的吸收程度。第14页,此课件共65页哦高锰酸钾的光吸收曲线高锰酸钾的光吸收曲线高锰酸钾的光吸收曲线高锰酸钾的光吸收曲线 (1)KMnO4溶液对不同波长的光的吸收程度不同,对溶液对不同波长的光的吸收程度不同,对绿色光区中绿色光区中 525nm的光吸收程度最大(此波长称为的光吸收程度最大(此波长称为最大吸收波长,以最大吸收波长,以max表示表示),所以吸收曲线上),所以吸收曲线上有一高峰。有一高峰。在进行光度测定时,通常都选择在在进行光度测定时,通常都选择在max处处来测量,来测量,这时可得到最大的灵敏度。这时可得到最大的灵敏度。(2)不同浓度的不同浓度的 KMnO4溶液吸
11、收曲线相似,溶液吸收曲线相似,max不变。所不同的是不变。所不同的是吸收峰峰高随浓度的增加而增高。吸收峰峰高随浓度的增加而增高。这个特性可作为物质定这个特性可作为物质定量分析的依据。量分析的依据。(3)不同物质的吸收曲线,其形状和最大吸收波长不同物质的吸收曲线,其形状和最大吸收波长都各不相同。都各不相同。因此,可利用吸收曲线来作为物质因此,可利用吸收曲线来作为物质定定性分析性分析的依据。的依据。第15页,此课件共65页哦四、有机化合物紫外四、有机化合物紫外四、有机化合物紫外四、有机化合物紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱1、紫外、紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱有机化合物的紫
12、外有机化合物的紫外-可见吸收光谱是由化合物分子中三种不同类型的可见吸收光谱是由化合物分子中三种不同类型的价电子,在各种不同价电子,在各种不同能级上跃迁产生的。能级上跃迁产生的。这三种不同类型的价电子是:这三种不同类型的价电子是:形成单键的形成单键的电子、形成双键的电子、形成双键的电子和氧电子和氧或氮、硫、卤素等含未成键的电子。或氮、硫、卤素等含未成键的电子。当它们吸收一定能量当它们吸收一定能量E后,这些价电子将跃迁到较高的能级(激发态),此时电子所后,这些价电子将跃迁到较高的能级(激发态),此时电子所占的轨道称为占的轨道称为反键轨道反键轨道,而,而这种特定的跃迁是同分子内部结构有着密切关系的。
13、这种特定的跃迁是同分子内部结构有着密切关系的。第16页,此课件共65页哦(1)跃迁跃迁所需能量最大。所需能量最大。表示表示键电子的反键轨道,键电子的反键轨道,饱和饱和碳氢化合物碳氢化合物只有只有键电子,它吸收键电子,它吸收远紫外线(远紫外线(10-200nm)后,由基态跃迁至反键轨道。)后,由基态跃迁至反键轨道。(2)n跃迁跃迁所需能量较大。所需能量较大。饱和饱和碳氢化合物中氢被氧、氮、硫、卤素等取代后碳氢化合物中氢被氧、氮、硫、卤素等取代后(单键),其孤(单键),其孤对电子对电子 n较较键电子易于激发,使电子跃迁所需能量减低,吸收波长键电子易于激发,使电子跃迁所需能量减低,吸收波长较长,一般
14、在较长,一般在150-250nm范围内。范围内。第17页,此课件共65页哦(3)跃迁跃迁所需能量较小。所需能量较小。含有含有电子的基团如烯类、炔类电子的基团如烯类、炔类都能发生都能发生跃迁,非共轭的跃迁,非共轭的跃迁所跃迁所吸收的波长较短。吸收的波长较短。具有共轭双键的化合物,相间的具有共轭双键的化合物,相间的键与键与键形成大键形成大键,由于大键,由于大键各能级间距离键各能级间距离较近,电子容易激发,吸收波长向长波长方向移动。较近,电子容易激发,吸收波长向长波长方向移动。(4)n跃迁跃迁所需能量最低。所需能量最低。凡有机化合物中含有杂原子氮、氧、硫等同时又具有双键,吸收紫外光后产生凡有机化合物
15、中含有杂原子氮、氧、硫等同时又具有双键,吸收紫外光后产生n跃迁,吸收带在跃迁,吸收带在200-400nm之间,为弱吸收,之间,为弱吸收,在在10-100之间。之间。第18页,此课件共65页哦上述四种类型的电子跃迁,按照所需能量的大小进行排列,其次序为:上述四种类型的电子跃迁,按照所需能量的大小进行排列,其次序为:n n第19页,此课件共65页哦2 2、紫外吸收光谱中常用的术语、紫外吸收光谱中常用的术语、紫外吸收光谱中常用的术语、紫外吸收光谱中常用的术语1、生色团(或发色团)、生色团(或发色团)分子中含有分子中含有不饱和键不饱和键,能吸收外来辐射时并引起,能吸收外来辐射时并引起n-*和和-*跃迁
16、跃迁,可产生此类跃,可产生此类跃迁或吸收的迁或吸收的结构单元结构单元,称为生色团。,称为生色团。如乙烯基、羰基、亚硝基、偶氮基如乙烯基、羰基、亚硝基、偶氮基NN、乙炔基、腈基、乙炔基、腈基CN。2、助色团、助色团 含有未成键含有未成键n电子,本身不产生吸收峰,但与生色团相连时,电子,本身不产生吸收峰,但与生色团相连时,能使生色团吸收能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峰向长波方向移动并提高吸收强度的一些官能团,称之为助色团。,称之为助色团。如如OH、OR、NH、NHR、X等等 第20页,此课件共65页哦3 3 3 3、红移与蓝移、红移与蓝移、红移与蓝移、红移与蓝移有机化合物
17、的吸收谱带常常因引入取代有机化合物的吸收谱带常常因引入取代基或改变溶剂使最大吸收波长基或改变溶剂使最大吸收波长max和吸和吸收强度发生变化收强度发生变化:max向长波方向移动称为向长波方向移动称为红移红移,向短波向短波方向移动称为方向移动称为蓝移蓝移。吸收强度即摩尔。吸收强度即摩尔吸光系数吸光系数增大或减小的现象分别称为增大或减小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,如图所示。,如图所示。第21页,此课件共65页哦4、溶剂效应、溶剂效应由于由于溶剂的极性不同溶剂的极性不同引起某些化合物的吸收峰的波长、强度及形状引起某些化合物的吸收峰的波长、强度及形状产生变化,这种现象称为溶剂效应
18、。一般溶剂效应有以下规则:当溶产生变化,这种现象称为溶剂效应。一般溶剂效应有以下规则:当溶剂由非极性变为极性时,对于剂由非极性变为极性时,对于n跃迁类型化合物,吸收产生跃迁类型化合物,吸收产生蓝移,并且吸收强度增大,对于蓝移,并且吸收强度增大,对于跃迁类型的化合物,吸跃迁类型的化合物,吸收产生红移,并且吸收强度减弱。收产生红移,并且吸收强度减弱。第22页,此课件共65页哦第三节第三节第三节第三节 光的吸收定律光的吸收定律光的吸收定律光的吸收定律一、朗伯一、朗伯-比耳定律比耳定律1 1、透光度和吸光度、透光度和吸光度当一束辐射强度为当一束辐射强度为I I0 0的的平行单色光平行单色光垂直照射到垂
19、直照射到一定浓度一定浓度的的均匀透明均匀透明溶液时,由于溶液溶液时,由于溶液的吸收,透过光的辐射强度变为的吸收,透过光的辐射强度变为I It t,则则I It t与与I I0 0之比称为透光度,用之比称为透光度,用T T表示表示:物质对光的吸收程度可用吸光度物质对光的吸收程度可用吸光度A A表示,表示,吸光度与光强度、透光度之间的关系为:吸光度与光强度、透光度之间的关系为:入射光入射光 I I0 0透射光透射光I It t第23页,此课件共65页哦2、朗伯定律、朗伯定律即当一束平行光照射到一即当一束平行光照射到一固定浓度固定浓度的溶液时,的溶液时,其吸光度与其吸光度与光通过的液层厚度成正比光通
20、过的液层厚度成正比,这就是朗伯定律,其数学表达式为:,这就是朗伯定律,其数学表达式为:A=k1b式中:式中:b液层厚度;液层厚度;k1比例系数。比例系数。第24页,此课件共65页哦3、比耳定律、比耳定律当单色光通过当单色光通过液层厚度一定液层厚度一定的有色溶液时,的有色溶液时,溶液的吸光度与溶液溶液的吸光度与溶液的浓度成正比,的浓度成正比,这个关系称为比耳定律,用下式表示:这个关系称为比耳定律,用下式表示:A=k2c式中:式中:c溶液浓度,溶液浓度,g/L或或mol/L;k2比例系数。比例系数。第25页,此课件共65页哦4 4 4 4、朗伯、朗伯、朗伯、朗伯-比耳定律比耳定律比耳定律比耳定律当
21、一束平行单色光通过单一均匀的、非散射的吸光物质溶液时,溶液的吸光度与溶液当一束平行单色光通过单一均匀的、非散射的吸光物质溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比,浓度和液层厚度的乘积成正比,这就是朗伯这就是朗伯-比耳定律。这个定律是各类吸光光度法比耳定律。这个定律是各类吸光光度法定量分析的基础。定量分析的基础。当溶液的浓度为质量浓度单位当溶液的浓度为质量浓度单位g/Lg/L时,其数学表达式为时,其数学表达式为A=abcA=abc式中:式中:a a为为质量吸光系数质量吸光系数,L/(gL/(gcm)cm),相当于浓度为,相当于浓度为1g/L1g/L、液层厚度为、液层厚度为1cm1cm
22、时该溶液在某一时该溶液在某一波长下的吸光度。波长下的吸光度。当溶液的浓度单位为当溶液的浓度单位为mol/Lmol/L时,其数学表达式为时,其数学表达式为A=bcA=bc式中:式中:为摩尔吸光系数,为摩尔吸光系数,L/(molL/(molcm)cm),相当于浓度为,相当于浓度为1mol/L,1mol/L,液层厚度液层厚度1cm1cm时该溶液在时该溶液在某一波长下的吸光度。某一波长下的吸光度。第26页,此课件共65页哦5 5、吸光系数、吸光系数、吸光系数、吸光系数吸光系数是吸收物质在吸光系数是吸收物质在一定波长和溶剂条件下一定波长和溶剂条件下的特征常数。的特征常数。吸光系数的特点吸光系数的特点(1
23、 1)不随浓度和液层厚度的改变而改变。不随浓度和液层厚度的改变而改变。在温度和波长等条件一定时,在温度和波长等条件一定时,吸光系数仅与吸吸光系数仅与吸收物质本身的性质有关,收物质本身的性质有关,与待测物浓度无关,与待测物浓度无关,可作为定性鉴定的参数。可作为定性鉴定的参数。(2 2)同一吸收物质在不同波长下的同一吸收物质在不同波长下的值是不同的,值是不同的,在最大吸收波长在最大吸收波长maxmax处的摩尔吸处的摩尔吸光系数,常以光系数,常以maxmax表示。表示。maxmax表明了该物质最大限度的吸光能力,也反映了光度法测表明了该物质最大限度的吸光能力,也反映了光度法测定该物质可能达到的最大灵
24、敏度。定该物质可能达到的最大灵敏度。(3 3)maxmax越大表明该物质的吸光能力越强,用光度法测定该物质的灵敏度越高。越大表明该物质的吸光能力越强,用光度法测定该物质的灵敏度越高。maxmax6106104 4L/(molL/(molcm)cm)属于高灵敏度;属于高灵敏度;maxmax在在1101104 46106104 4 L/(molL/(molcm)cm)属于中等灵敏度,属于中等灵敏度,maxmax1101104 4L/(molL/(molcm)cm)属于低灵敏度。属于低灵敏度。第27页,此课件共65页哦例例1:已知含:已知含Fe3+浓度为浓度为500gL-1的溶液用的溶液用KCNS显
25、色,在波长显色,在波长480nm处用处用2cm吸收池测得吸收池测得A0.197,计算摩尔吸光系数,铁的,计算摩尔吸光系数,铁的相对原子质量为相对原子质量为55.85g/mol。第28页,此课件共65页哦例例2:铁:铁()浓度为浓度为2.510-4g/L的溶液,与邻菲罗啉反应,的溶液,与邻菲罗啉反应,生成橙红色络合物。该络合物在波长生成橙红色络合物。该络合物在波长508nm,比色皿厚度为,比色皿厚度为2cm时,测得时,测得 A=0.15。计算邻菲罗啉亚铁的。计算邻菲罗啉亚铁的 a及及,铁的相对原子铁的相对原子质量为质量为55.85g/mol。第29页,此课件共65页哦6 6 6 6、吸光度的加和
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