荧光光谱的原理与运用.ppt
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1、荧光光谱法荧光光谱法概述概述基本原理基本原理荧光分析方法荧光分析方法荧光法的应用荧光法的应用荧光荧光当某种当某种常温物质常温物质经某种波长的入射光(通常是经某种波长的入射光(通常是紫外紫外线或线或X射线射线)照射,吸收光能后进入)照射,吸收光能后进入激发态激发态,并立,并立即退激发并发出比即退激发并发出比入射光入射光的波长的波长长的出射光长的出射光(通常(通常波长在可见光波段);且一旦停止入射光,发光现波长在可见光波段);且一旦停止入射光,发光现象也随之象也随之立即消失立即消失。如右图为含有奎宁的通宁水在紫外线的照射下发出荧光。荧光的分类荧光的分类自发荧光自发荧光诱发荧光诱发荧光物质经过紫外线
2、照射后发出荧光的现象可分为两种情况物质经过紫外线照射后发出荧光的现象可分为两种情况:如叶绿素、血红素等经紫外线照射后,能发出红色的荧光如叶绿素、血红素等经紫外线照射后,能发出红色的荧光物体经物体经荧光染料染色荧光染料染色后再通过紫外线照射发出荧光后再通过紫外线照射发出荧光荧光分析法荧光分析法荧光分析是指利用某些物质在被短波长光(一荧光分析是指利用某些物质在被短波长光(一般为般为紫外光紫外光)激发后产生荧光的)激发后产生荧光的特性及其强度特性及其强度进行物质的进行物质的定性和定量定性和定量的分析的方法。的分析的方法。荧光光谱法的特点荧光光谱法的特点灵敏度高灵敏度高最低检出限:质量分数最低检出限:
3、质量分数10-610-9数量级,适用于痕量物质检测数量级,适用于痕量物质检测灵敏度比紫外灵敏度比紫外-可见分光光度法约高可见分光光度法约高24个数量级个数量级选择性好选择性好 只只要要利利用用单单色色器器控控制制激激发发光光和和荧荧光光的的波波长长,通通过过前前后后两两次次波波长长的的选选择择,可得到比吸收光度计更强的选择性。可得到比吸收光度计更强的选择性。应用还不够广泛,尚待拓宽应用还不够广泛,尚待拓宽 多多数数物物质质本本身身不不会会产产生生荧荧光光,一一些些物物质质在在加加入入某某种种试试剂剂后后能能够够产产生生荧荧光;对环境因素(温度,酸度、溶解氧)极为敏感光;对环境因素(温度,酸度、
4、溶解氧)极为敏感荧光分析法的基本原理荧光分析法的基本原理(1)分子的激发)分子的激发 基态基态激发态激发态(S1、S2、激发态振动能级)、激发态振动能级)单重态单重态:分子中所有电子自旋:分子中所有电子自旋都配对都配对的电子状态的电子状态三重态三重态:有:有两个两个电子的自旋电子的自旋不配对不配对而平行的状态而平行的状态1.分子的激发与失活分子的激发与失活1.分子的激发与失活分子的激发与失活(2)分子的失活)分子的失活处于处于激发态激发态的分子很不稳定,可能经过的分子很不稳定,可能经过辐射跃迁辐射跃迁和和非辐非辐射跃迁射跃迁的衰变过程而返回的衰变过程而返回基态基态。辐射跃迁辐射跃迁非辐射跃迁非
5、辐射跃迁荧光荧光磷光磷光振动松弛振动松弛内转化内转化系间窜越系间窜越l l 2l l 1l l 3l l 2T1S0S1S2荧荧光光磷磷光光系系间间窜窜越越内内转转化化内内转转化化系间窜越系间窜越振动松弛振动松弛2.分子内的激发和衰变过程分子内的激发和衰变过程l振动弛豫:振动弛豫:由于分子间的碰撞,激发态分子由由于分子间的碰撞,激发态分子由同一电子能级同一电子能级中中的较高振动能级转至较低振动能级的过程,其效率的较高振动能级转至较低振动能级的过程,其效率较高。较高。激发态分子常常首先发生振动驰豫。激发态分子常常首先发生振动驰豫。l内转换:内转换:相同多重态的两个电子能级间,相同多重态的两个电子
6、能级间,电子由高能级回电子由高能级回到低能级的分子内过程。到低能级的分子内过程。无辐射跃迁 l系间窜越:系间窜越:激发态分子的电子自旋发生倒转而使分子的激发态分子的电子自旋发生倒转而使分子的多重态多重态发生变化发生变化的过程。含有重原子的分子中(如的过程。含有重原子的分子中(如I、Br等),等),系间窜跃最常见。系间窜跃最常见。l外转换:外转换:激发态分子激发态分子与溶剂或其他溶质相互作用与溶剂或其他溶质相互作用和能量转和能量转换而使荧光(或磷光)减弱甚至消失的过程。换而使荧光(或磷光)减弱甚至消失的过程。荧光强度的减弱或消失,称为荧光强度的减弱或消失,称为荧光熄灭或猝灭。荧光熄灭或猝灭。辐射
7、跃迁辐射跃迁l荧光:荧光:受光激发的分子经振动驰豫、内转换、振动驰豫到受光激发的分子经振动驰豫、内转换、振动驰豫到达达第一电子激发单重态的最低振动能级第一电子激发单重态的最低振动能级,以辐射的形式,以辐射的形式失活回到基态,发出荧光。失活回到基态,发出荧光。由于无辐射使分子吸收的能量有部分损失,因此荧由于无辐射使分子吸收的能量有部分损失,因此荧光的能量比吸收的能量小,即光的能量比吸收的能量小,即荧光波长一般比激发光波荧光波长一般比激发光波长长。长长。l磷光:磷光:若第一激发单重态的分子通过系间窜跃到达第一激若第一激发单重态的分子通过系间窜跃到达第一激发三重态,再通过振动驰豫转至该激发的最低振动
8、能级,发三重态,再通过振动驰豫转至该激发的最低振动能级,然后以辐射的形式回到基态,发出的光线称为磷光。然后以辐射的形式回到基态,发出的光线称为磷光。由由于于激激发发三三重重态态能能量量较较激激发发单单重重态态低低,所所以以磷磷光光的的波长比荧光的波长稍长。波长比荧光的波长稍长。磷光仅在很低的温度或黏性介质中才能观测到。因磷光仅在很低的温度或黏性介质中才能观测到。因此磷光很少应用于分析。此磷光很少应用于分析。3 3.荧光产生的过程:荧光产生的过程:(1 1)处于)处于基态最低振动能级基态最低振动能级的荧光物质分子受到紫外线的照的荧光物质分子受到紫外线的照 射,吸收了和它所具有的特征频率相一致的光
9、线,跃迁到射,吸收了和它所具有的特征频率相一致的光线,跃迁到第一电第一电子激发态子激发态的各个振动能级;的各个振动能级;(2 2)被激发到第一电子激发态的各个振动能级的分子通过)被激发到第一电子激发态的各个振动能级的分子通过 无辐射跃迁无辐射跃迁降落到降落到第一电子激发态的最低振动能级第一电子激发态的最低振动能级;(3 3)降落到第一电子激发态的最低振动能级的分子继续降)降落到第一电子激发态的最低振动能级的分子继续降 落到落到基态的各个不同振动能级基态的各个不同振动能级,同时发射出相应的光量子,这就,同时发射出相应的光量子,这就是是荧光荧光;(4 4)到达基态的各个不同振动能级的分子再通过无辐
10、射跃迁最后回)到达基态的各个不同振动能级的分子再通过无辐射跃迁最后回到到基态的最低振动能级基态的最低振动能级4.荧光与结构的关系 l电子跃迁类型电子跃迁类型 *的的荧荧光光效效率率高高,系系间间窜窜跃跃至至三三重重态态的的的的速速率常数较小,有利于荧光的产生。率常数较小,有利于荧光的产生。l共轭效应共轭效应 含有含有*跃迁能级的跃迁能级的芳香族化合物芳香族化合物的荧光最常的荧光最常见且最强。具有见且最强。具有较大共轭体系较大共轭体系或或脂环羰基结构脂环羰基结构的脂肪的脂肪族化合物也可能产生荧光。族化合物也可能产生荧光。荧光产生的过程:荧光产生的过程:(1 1)处于)处于基态最低振动能级基态最低
11、振动能级的荧光物质分子受到紫外线的照的荧光物质分子受到紫外线的照 射,吸收了和它所具有的特征频率相一致的光线,跃迁到射,吸收了和它所具有的特征频率相一致的光线,跃迁到第一电子激第一电子激发态发态的各个振动能级;的各个振动能级;(2 2)被激发到第一电子激发态的各个振动能级的分子通过)被激发到第一电子激发态的各个振动能级的分子通过 无辐射跃迁无辐射跃迁降落到降落到第一电子激发态的最低振动能级第一电子激发态的最低振动能级;(3 3)降落到第一电子激发态的最低振动能级的分子继续降)降落到第一电子激发态的最低振动能级的分子继续降 落到落到基态的各个不同振动能级基态的各个不同振动能级,同时发射出相应的光
12、量子,这就是,同时发射出相应的光量子,这就是荧荧光光:(4 4)到达基态的各个不同振动能级的分子再通过无辐射跃迁最后回到)到达基态的各个不同振动能级的分子再通过无辐射跃迁最后回到基基态的最低振动能级态的最低振动能级2.2.分子产生荧光必须具备的条件分子产生荧光必须具备的条件(1 1)分分子子必必须须具具有有与与所所照照射射的的辐辐射射频频率率(紫紫外外-可可见见光)光)相适应的结构相适应的结构(共轭(共轭键),才能吸收激发光键),才能吸收激发光 (2 2)吸吸收收了了与与其其本本身身特特征征频频率率相相同同的的能能量量之之后后,必必须须具有一定的荧光量子产率具有一定的荧光量子产率。(1)荧光与
13、结构的关系 l电子跃迁类型电子跃迁类型 *的的荧荧光光效效率率高高,系系间间窜窜跃跃至至三三重重态态的的的的速速率常数较小,有利于荧光的产生。率常数较小,有利于荧光的产生。l共轭效应共轭效应 含有含有*跃迁能级的跃迁能级的芳香族化合物芳香族化合物的荧光最常的荧光最常见且最强。具有见且最强。具有较大共轭体系较大共轭体系或或脂环羰基结构脂环羰基结构的脂肪的脂肪族化合物也可能产生荧光。族化合物也可能产生荧光。l取取代代基基效效应应:苯苯环环上上有有吸吸电电子子基基常常常常会会妨妨碍碍荧荧光光的的产生;而给电子基会使荧光增强。产生;而给电子基会使荧光增强。化合物化合物 相对荧光强度相对荧光强度 荧光波
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