紫外可见光谱和荧光光谱精选PPT.ppt
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1、关于紫外可见光谱和荧光光谱第1页,讲稿共63张,创作于星期二2.1 2.1 紫外紫外-可见光谱的基本原理可见光谱的基本原理13.6nm200nm380nm780nm 远紫外区远紫外区(真空紫外区)(真空紫外区)近紫外区近紫外区可见光区可见光区2.1.1 紫外紫外-可见(可见(UV-Vis)光谱)光谱 紫外光谱紫外光谱(Ultraviolet spectroscopy,UV)(Ultraviolet spectroscopy,UV)是是吸收光谱吸收光谱.通常说的紫外光谱通常说的紫外光谱的波长范围是的波长范围是200-380200-380 nm,nm,常用的紫外光谱仪的测试范围可扩展到可见光常用的
2、紫外光谱仪的测试范围可扩展到可见光区域区域,包括包括400-780 400-780 nmnm的波长区域的波长区域.低于低于200 nm200 nm的吸收光谱属真空紫外的吸收光谱属真空紫外光谱光谱,要用专门的真空紫外光谱仪测试要用专门的真空紫外光谱仪测试.第2页,讲稿共63张,创作于星期二 当紫外光照射分子时,分子吸收光子能量后受激发而从一个能级跃迁到当紫外光照射分子时,分子吸收光子能量后受激发而从一个能级跃迁到另一个能级,由于分子的能量是量子化的,所以只能吸收等于分子内两个另一个能级,由于分子的能量是量子化的,所以只能吸收等于分子内两个能级差的光子。能级差的光子。E=EE=E2 2-E-E1
3、1=h=hc/=h=hc/(E E2 2,E,E1 1-始态和终态的能量始态和终态的能量 h-h-普朗克常数普朗克常数 -频率频率 c c -光速光速 -波长)波长)紫外光的波长以紫外光的波长以300nm代入上式,求出紫外光的能量为:代入上式,求出紫外光的能量为:E=4(ev)分子的能量分子的能量电子能量电子能量 1-20 ev1-20 ev分子振动能量分子振动能量 0.05-1 ev0.05-1 ev转动能量转动能量 0.05-1 ev0.05-1 ev 形成较宽的谱带形成较宽的谱带第3页,讲稿共63张,创作于星期二2.1.2 2.1.2 紫外光谱图的组成紫外光谱图的组成 横横坐坐标标表表示
4、示吸吸收收光光的的波长波长,用用nm nm 为单位。为单位。纵纵坐坐标标表表示示吸吸收收光光的的吸吸收收强强度度,可可以以用用A(A(吸吸光光度度),),T(T(透透射射比比或或透透光光率率或或透透过过率率),1-T(),1-T(吸吸收收率率)、(吸吸收收系系数数)中中的的任任何何一个来表示。一个来表示。紫外光谱图是由横坐标、纵坐标和吸收曲线组成的。紫外光谱图是由横坐标、纵坐标和吸收曲线组成的。第4页,讲稿共63张,创作于星期二2.1.3 2.1.3 电子跃迁电子跃迁 有机物在紫外和可见光区域内电子跃迁的方式一般有有机物在紫外和可见光区域内电子跃迁的方式一般有:*,n*,*,n*饱和烃中的饱和
5、烃中的C-CC-C键是键是键键.产生产生*跃迁所需能量大跃迁所需能量大,吸收吸收波长小于波长小于150 nm150 nm的光子的光子,即在真空紫外区有吸收即在真空紫外区有吸收.1)*第5页,讲稿共63张,创作于星期二(2)n*含含 O,N,S O,N,S 和卤素等杂原子和卤素等杂原子的饱和烃衍生物可发生此的饱和烃衍生物可发生此 类类 跃跃 迁迁 ,所需能量也较大所需能量也较大,吸收波长为吸收波长为150-250 nm 150-250 nm 的光的光子子.C-OH C-OH 和和 C-Cl C-Cl 等基团的等基团的 吸收吸收 在真空紫外区域内在真空紫外区域内.C-Br,C-I C-Br,C-I
6、 和和 C-NHC-NH2 2等基团的吸收在紫外区域内,其吸收等基团的吸收在紫外区域内,其吸收峰的吸收系数峰的吸收系数较低,一般较低,一般300.300.第6页,讲稿共63张,创作于星期二(3)(3)*不饱和烃不饱和烃,共轭烯烃和芳香烃类共轭烯烃和芳香烃类可发生此类跃迁可发生此类跃迁,吸收波吸收波长大多在紫外区长大多在紫外区(其中孤立双键的其中孤立双键的maxmax小于小于200 nm),200 nm),吸收峰的吸收系数吸收峰的吸收系数很高很高.(4)(4)n*n*在分子中含有在分子中含有孤对电子的原子和孤对电子的原子和键同时存在键同时存在时时,会发会发生生n*n*跃迁跃迁,所需能量小所需能量
7、小,吸收波长吸收波长200 nm,200 nm,但吸收但吸收系数系数很小,一般为很小,一般为10-100.10-100.不同分子结构具有不同电子跃迁方式不同分子结构具有不同电子跃迁方式,有的基团可有有的基团可有几种跃迁方式。几种跃迁方式。在紫外光谱中主要研究的跃迁是在紫外在紫外光谱中主要研究的跃迁是在紫外区域有吸收的区域有吸收的*和和n*n*两种两种。第7页,讲稿共63张,创作于星期二 除上述除上述4 4种电子跃迁方式外,在紫外和可见光区还有种电子跃迁方式外,在紫外和可见光区还有两种较持殊的跃迁方式,即众两种较持殊的跃迁方式,即众d-d d-d 跃迁和电荷转移跃迁跃迁和电荷转移跃迁.(5)(5
8、)d-dd-d 跃迁跃迁 在过渡金属络合物溶液中容易产生这种跃迁在过渡金属络合物溶液中容易产生这种跃迁,其吸收波长一其吸收波长一般在可见光区域般在可见光区域,有机物和高分子的过渡金属络合物有机物和高分子的过渡金属络合物都会都会发生这种跃迁。发生这种跃迁。(6)(6)电荷转移跃迁电荷转移跃迁 电电荷荷转转移移可可以以是是离离子子间间,离离子子与与分分子子间间,以以及及分分子子内内的的转转移移,条条件件是是同同时时具具备备电电子子给给体体(donor)(donor)和和电电子子受受体体(acceptor).(acceptor).电电荷荷转转移移吸吸收收谱谱带带的的强强度度大大,吸吸收系数一般大于收
9、系数一般大于10,000.10,000.这种跃迁在聚合物的研究中相当重要。这种跃迁在聚合物的研究中相当重要。第8页,讲稿共63张,创作于星期二第9页,讲稿共63张,创作于星期二2.1.4 2.1.4 吸收带的分类:吸收带的分类:R R吸收带吸收带(n -n -*跃迁)由酮基、跃迁)由酮基、-NO-NO2 2、-NO-NO、-N=N-N=N等发等发色基团引起。特点是波长较长,但吸收较弱。测定这种吸收色基团引起。特点是波长较长,但吸收较弱。测定这种吸收带时需要浓溶液。带时需要浓溶液。K K吸收带吸收带(-*跃迁)由共轭烯烃和取代芳香化合物引起。跃迁)由共轭烯烃和取代芳香化合物引起。特点是波长较短但
10、吸收较强(特点是波长较短但吸收较强(10000 10000)。)。值较大的原因值较大的原因:1 1)电子跃迁后有较大的偶极矩变化;)电子跃迁后有较大的偶极矩变化;2 2)电子在某个能级间跃迁几率较大。)电子在某个能级间跃迁几率较大。第10页,讲稿共63张,创作于星期二B B吸收带吸收带(苯环振动加(苯环振动加 -*跃迁)该吸收带是芳环、芳杂跃迁)该吸收带是芳环、芳杂环的特征谱带,吸收强度中等(环的特征谱带,吸收强度中等(=1000=1000)。特点是在)。特点是在230270nm230270nm,谱带较宽且含多重峰或精细结构,谱带较宽且含多重峰或精细结构,精细结构精细结构是由于振动次能级的影响
11、,当使用极性溶剂时,精细结构常常是由于振动次能级的影响,当使用极性溶剂时,精细结构常常看不到,只能看到一宽峰。看不到,只能看到一宽峰。E E吸收带吸收带(-*跃迁)与跃迁)与B B吸收带一样,是芳香族的特征吸收带一样,是芳香族的特征谱带,吸收强度大(谱带,吸收强度大(=200014000=200014000,吸收波长偏向,吸收波长偏向紫外的低波长部分,有的在远紫外区。如苯的紫外的低波长部分,有的在远紫外区。如苯的E2 E2 和和E1E1分别分别在在184nm 184nm(=47000=47000)和)和204nm(=7000204nm(=7000),苯上有),苯上有助色团取代时,助色团取代时,
12、E2E2移向近紫外区。移向近紫外区。第11页,讲稿共63张,创作于星期二2.1.5 2.1.5 各类化合物的紫外吸收各类化合物的紫外吸收(1)(1)饱和有机化合物的紫外吸收饱和有机化合物的紫外吸收(2)(2)只有部分饱和有机化合物只有部分饱和有机化合物(如(如C-BrC-Br、C-IC-I、C-NHC-NH2 2)的的n n*跃迁有跃迁有紫外紫外吸收吸收。(3)(3)(2)(2)不饱和脂肪族有机化合物的紫外吸收不饱和脂肪族有机化合物的紫外吸收(4)(4)只有具有只有具有-共轭和共轭和p-p-共轭共轭的不饱和脂肪族有机化合物可以在的不饱和脂肪族有机化合物可以在近紫外近紫外区区出现吸收。吸收是由出
13、现吸收。吸收是由*跃迁和跃迁和n n*跃迁引起的。跃迁引起的。(5)(5)(3)(3)芳香芳香族有机化合物的紫外吸收族有机化合物的紫外吸收 芳香芳香族有机化合物都具有环状的族有机化合物都具有环状的共轭体系,一般来讲,它们都有三个共轭体系,一般来讲,它们都有三个吸吸收带。最重要的收带。最重要的芳香芳香化合物苯的吸收带为:化合物苯的吸收带为:maxmax=184 nm(=184 nm(=47000),=47000),maxmax=204 nm(=204 nm(69006900)maxmax=255 nm(=255 nm(230230)第12页,讲稿共63张,创作于星期二2.1.6 2.1.6 影响
14、紫外光谱的因素影响紫外光谱的因素(1)(1)紫外吸收曲线的形状及影响因素紫外吸收曲线的形状及影响因素 紫外吸收带通常是紫外吸收带通常是宽带宽带。影响吸收带形状的因素有:被测化合物的结构、测定的状态、测定的温影响吸收带形状的因素有:被测化合物的结构、测定的状态、测定的温度、溶剂的极性。度、溶剂的极性。(2)(2)吸收强度及影响因素吸收强度及影响因素 能差因素:能差因素:能差小,能差小,跃迁几率大跃迁几率大 空间位置空间位置因素因素:处在相同的空间区域处在相同的空间区域跃迁几率大跃迁几率大(3)(3)吸收位置及影响因素吸收位置及影响因素 几个基本概念几个基本概念:生色基生色基:能在某一段光波内产生
15、吸收的基团,称为这一段波长的生色团或生:能在某一段光波内产生吸收的基团,称为这一段波长的生色团或生色基。色基。第13页,讲稿共63张,创作于星期二助色基助色基:当具有非键电子的原子或基团连在双键或共轭当具有非键电子的原子或基团连在双键或共轭 体系上时,会形成非键电子与体系上时,会形成非键电子与 电子的共轭电子的共轭 (p-p-共轭),从而使电子的活动范围增大,吸共轭),从而使电子的活动范围增大,吸 收向长波方向位移,颜色加深,这种效应收向长波方向位移,颜色加深,这种效应称为称为 助色效应。能产生助色效应的原子或原子团称助色效应。能产生助色效应的原子或原子团称 为助色基。为助色基。红移现象红移现
16、象:由于取代基或溶剂的影响使最大吸收峰向长波:由于取代基或溶剂的影响使最大吸收峰向长波 方向移动的现象称为红移现象。方向移动的现象称为红移现象。蓝移现象蓝移现象:由于取代基或溶剂的影响使最大吸收峰向短波:由于取代基或溶剂的影响使最大吸收峰向短波 方向移动的现象称为蓝移现象。方向移动的现象称为蓝移现象。增色效应增色效应:使:使 值增加的效应称为值增加的效应称为增色效应。增色效应。减色效应减色效应:使:使 值减少的效应称为值减少的效应称为减色效应。减色效应。第14页,讲稿共63张,创作于星期二 maxmax与化学结构的关系与化学结构的关系该公式为:该公式为:maxmax=母体二烯烃(或母体二烯烃(
17、或C=C-C=CC=C-C=C)+环内双烯环内双烯 +环外双键环外双键 +延伸延伸双键双键+共轭体系上取代烷基共轭体系上取代烷基 +共轭体系上取代的助色基共轭体系上取代的助色基.实例一实例一 maxmax=217nm=217nm(母体二烯烃)(母体二烯烃)+3+3 5 5nmnm(环外双键)环外双键)+30+30nmnm(延伸双键)(延伸双键)+5+5 5 5nm(nm(共轭体系上取代烷基)共轭体系上取代烷基)=287nm=287nm应用应用伍德沃德和费塞尔规则来估算化合物紫外吸收伍德沃德和费塞尔规则来估算化合物紫外吸收 maxmax的位置。的位置。第15页,讲稿共63张,创作于星期二第16页
18、,讲稿共63张,创作于星期二第17页,讲稿共63张,创作于星期二2.1.7 2.1.7 定量分析定量分析朗伯朗伯-比尔定律是紫外光谱定量分析的基础比尔定律是紫外光谱定量分析的基础:A=logIA=logI0 0/I=lc/I=lc (I I0 0、I I 入射光和透射光强;入射光和透射光强;-摩尔消光系数摩尔消光系数;l l-试样的光程长;试样的光程长;c c 溶质浓度)溶质浓度)参数参数maxmax 和和maxmax 很重要:很重要:(1 1)maxmax 表示吸收的最大波长,即表示吸收的最大波长,即最大的吸收峰位置最大的吸收峰位置。(2 2)maxmax表示表示最大吸收的摩尔消光系数最大吸
19、收的摩尔消光系数。因为。因为 与与A A成正比,谱图成正比,谱图可以用可以用为纵坐标,因而为纵坐标,因而也可以表示吸收峰的强度。一般地,也可以表示吸收峰的强度。一般地,10104 4 为强吸收(为强吸收(不超过不超过10105 5)=10=103-3-10104 4为中等吸收为中等吸收 10 103 3 为弱吸为弱吸收,由于这种跃迁的几率很小,称为禁戒跃迁。收,由于这种跃迁的几率很小,称为禁戒跃迁。第18页,讲稿共63张,创作于星期二第19页,讲稿共63张,创作于星期二第20页,讲稿共63张,创作于星期二P.Shen,S.T.Tan,et al,Macromolecules,2008,41,5
20、716-5722第21页,讲稿共63张,创作于星期二第22页,讲稿共63张,创作于星期二第23页,讲稿共63张,创作于星期二Y.Liu,.,S.T.Tan,Chem.Commun.2009,2499第24页,讲稿共63张,创作于星期二第25页,讲稿共63张,创作于星期二H.Chen,.,S.Tan,Journal of Physics Chemistry C,2010,114,3280-3286第26页,讲稿共63张,创作于星期二镀膜器件室镀膜器件室第27页,讲稿共63张,创作于星期二光伏性能测试室光伏性能测试室第28页,讲稿共63张,创作于星期二2.2 2.2 荧光光谱荧光光谱2.2.1荧光
21、光谱法基本原理荧光光谱法基本原理 (1)荧光荧光(Fluoresence)(Fluoresence)和和磷光磷光(Phosphoresence)(Phosphoresence)荧光和磷光同属发光光谱法,它们与分子吸收分光光度法紧荧光和磷光同属发光光谱法,它们与分子吸收分光光度法紧密相关。分子在吸收辐射能而被激发到较高电子能级后,它们为密相关。分子在吸收辐射能而被激发到较高电子能级后,它们为了返回基态而释放出能量。了返回基态而释放出能量。荧光荧光是分子在吸收辐射之后立即是分子在吸收辐射之后立即(在在1010-8-8 s s数量级数量级)发射的光,而发射的光,而磷光磷光则是在吸收能量后延迟释放则是
22、在吸收能量后延迟释放的光。两者间的区别是;的光。两者间的区别是;荧光是由单态荧光是由单态单态的跃迁产生的,单态的跃迁产生的,而磷光所涉及的是三线态而磷光所涉及的是三线态单态跃迁。单态跃迁。荧光光谱具有很高的灵敏度荧光光谱具有很高的灵敏度。样品中含有。样品中含有1100 ppm1100 ppm生生色团即可产生足够强的检测信号。采用多种不同的表征方法,色团即可产生足够强的检测信号。采用多种不同的表征方法,使荧光发光方法具有多功能性,并可获得分子水平的信息。使荧光发光方法具有多功能性,并可获得分子水平的信息。第29页,讲稿共63张,创作于星期二 大多数有机分子的电子态可以归纳为两大类:大多数有机分子
23、的电子态可以归纳为两大类:单态单态和和三三重态重态。处于单态时,分子内所有电子的自旋是配对的;处在三。处于单态时,分子内所有电子的自旋是配对的;处在三重态时,一组电子自旋是不成对的。重态时,一组电子自旋是不成对的。第30页,讲稿共63张,创作于星期二 分子在吸收适当的辐射能时,它从基态内的一个振动能级分子在吸收适当的辐射能时,它从基态内的一个振动能级上升到某一受激电子能级上升到某一受激电子能级(通常是第一受激单态,通常是第一受激单态,S S1 1)中的某中的某一振动能级。吸收步骤发生在一振动能级。吸收步骤发生在1010-15-15S S以内。在紧接吸收之后处于以内。在紧接吸收之后处于受激单态较
24、高振动能级中的分子,通过碰撞而把过多的能量转移受激单态较高振动能级中的分子,通过碰撞而把过多的能量转移给其它分子,以及将过多的能量分配给受激分子内振动或旋转的给其它分子,以及将过多的能量分配给受激分子内振动或旋转的其它可能模式,从而很快回到受激态的最低振动能级。其它可能模式,从而很快回到受激态的最低振动能级。当受激分子恢复到基态时,产生自发辐射,即当受激分子恢复到基态时,产生自发辐射,即荧光荧光现象。现象。这一辐射过程这一辐射过程(S(S1 1-S-S0 0)的寿命很短,约的寿命很短,约1010-8-8s s,所以在许多分子,所以在许多分子里它能有效地与其它转移激发能的过程相竞争。里它能有效地
25、与其它转移激发能的过程相竞争。如果单态的势能曲线和三重态的势能曲线交叉,某些单态受如果单态的势能曲线和三重态的势能曲线交叉,某些单态受激分子可以通过系统间的交叉而转到最低三重态,再从这里回到激分子可以通过系统间的交叉而转到最低三重态,再从这里回到基态的某一振动级,便发射基态的某一振动级,便发射磷光磷光。磷光的发射必须改变自旋状。磷光的发射必须改变自旋状态,态,因因此这一发射过程的速度比荧光慢得多此这一发射过程的速度比荧光慢得多,可达,可达1010-2-2100 s100 s。荧光和磷光的发射波长长于激发波长,除了荧光和磷光的发射波长长于激发波长,除了X X射线荧光外,射线荧光外,大多荧光法的工
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