第9章 紫外吸收光谱分析(UV).ppt
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1、第九章第九章 紫外吸收光谱分析(紫外吸收光谱分析(UVUV)1.1.电子跃迁与分子吸收光谱电子跃迁与分子吸收光谱物质分子内部三种运动形式:物质分子内部三种运动形式:(1 1)价电子相对于原子核的运动;)价电子相对于原子核的运动;(2 2)原子核在其平衡位置附近的相对振动;)原子核在其平衡位置附近的相对振动;(3 3)分子本身绕其重心的转动。)分子本身绕其重心的转动。分子具有三种不同能级分子具有三种不同能级:电子能级、振动能级和转动能级电子能级、振动能级和转动能级三种能级都是量子化的,且各自具有相应的能量。三种能级都是量子化的,且各自具有相应的能量。分子的总能量等于这三种运动能量之和分子的总能量
2、等于这三种运动能量之和 E分子分子=E电子电子+E振动振动+E转动转动e e v v r r9-1 9-1 分子吸收光谱分子吸收光谱能级跃迁能级跃迁 电子能级间跃迁电子能级间跃迁的同时,总伴随有的同时,总伴随有振动和转动能级间振动和转动能级间的跃迁。即电子光的跃迁。即电子光谱中总包含有振动谱中总包含有振动能级和转动能级间能级和转动能级间跃迁产生的若干谱跃迁产生的若干谱线而呈现线而呈现宽谱带宽谱带。讨论:(1 1)电子能级的能量差)电子能级的能量差e e较大较大1 12020eVeV。电子跃迁产电子跃迁产生的吸收光谱在紫外生的吸收光谱在紫外 可见光区可见光区(200780nm),称为,称为紫外紫
3、外 可见光谱或电子光谱;可见光谱或电子光谱;(2 2)振动能级的能量差)振动能级的能量差v v(0.025(0.0251eV),1eV),跃迁产生的跃迁产生的吸收光谱位于红外区吸收光谱位于红外区(0.7850m),称为,称为红外光谱或振红外光谱或振动转动光谱;动转动光谱;(3 3)转动能级间的能量差)转动能级间的能量差r r(0.000.003 30.00.025eV),25eV),跃迁跃迁产生吸收光谱位于远红外区产生吸收光谱位于远红外区(50300m)。称为。称为远红外远红外光谱或分子转动光谱光谱或分子转动光谱讨论:(4 4)吸收光谱的波长分布是由产生谱带的跃迁能级间)吸收光谱的波长分布是由
4、产生谱带的跃迁能级间的能量差所决定,反映了分子内部能级分布状况,是的能量差所决定,反映了分子内部能级分布状况,是物质物质定性的依据定性的依据;(5 5)吸收谱带的强度与分子偶极矩变化、跃迁几率有)吸收谱带的强度与分子偶极矩变化、跃迁几率有关,也提供分子结构的信息。通常将在最大吸收波长处测关,也提供分子结构的信息。通常将在最大吸收波长处测得的摩尔吸光系数得的摩尔吸光系数maxmax也作为定性的依据。不同物质的也作为定性的依据。不同物质的maxmax有时可能相同,但有时可能相同,但maxmax不一定相同;不一定相同;(6 6)吸收谱带强度与该物质分子吸收的光子数成正比,)吸收谱带强度与该物质分子吸
5、收的光子数成正比,定量分析的依据定量分析的依据。9-2 9-2 有机化合物的紫外吸收光谱有机化合物的紫外吸收光谱1 1、有机分子键、电子、轨道类型、有机分子键、电子、轨道类型v键的类型:键的类型:键和键和键键v电子的类型:电子的类型:电子电子、电子和电子和n n电子电子(孤对电孤对电子子)v轨道类型轨道类型:成键轨道、成键轨道、成键轨道、成键轨道、n n非键轨非键轨道、道、*反键轨道和反键轨道和*反键轨道反键轨道紫外吸收光谱是由于分子中价电子的跃迁而产紫外吸收光谱是由于分子中价电子的跃迁而产生的,故紫外吸收光谱决定于分子中价电子的生的,故紫外吸收光谱决定于分子中价电子的分布和结合情况。分布和结
6、合情况。例子例子甲醛甲醛CHCH2 2=O OQ33键、键、11键键Q66电子、电子、22电子、电子、4n4n电电子子Q33轨道、轨道、11轨道、轨道、2n2n轨道、轨道、11*轨道和轨道和33*轨道轨道2 2、有机分子跃迁类型、有机分子跃迁类型Q*跃迁跃迁-单键单键Q*跃迁跃迁-双键、三键双键、三键Qnn*跃迁跃迁-单键、杂原子单键、杂原子Qnn*跃迁跃迁-双键、杂原子双键、杂原子Q电荷迁移跃迁电荷迁移跃迁-取代芳烃取代芳烃*跃迁跃迁产生此类跃迁的主要是产生此类跃迁的主要是C-CC-C键和键和C-HC-H键,所需的能量最键,所需的能量最高,需要吸收的光波长约高,需要吸收的光波长约150nm1
7、50nm,在真空紫外区,且在真空紫外区,且特征性小,难作为特征性小,难作为UVUV研究研究对象。对象。*跃迁跃迁产生此类跃迁的主要是各种产生此类跃迁的主要是各种双键、叁键中的双键、叁键中的电子,电子,特征性强,吸收系数大,特征性强,吸收系数大,且随共轭体系增加,吸收且随共轭体系增加,吸收带向长波方向迁移,是我带向长波方向迁移,是我们研究的主要对象。们研究的主要对象。孤立的孤立的*跃迁一般在跃迁一般在200200nmnm左右左右 nn*跃迁跃迁产生此类跃迁的主要是含有产生此类跃迁的主要是含有杂原子和单键的原子基团,杂原子和单键的原子基团,此类跃迁所需能量较大,此类跃迁所需能量较大,需吸收波长在需
8、吸收波长在200nm200nm左右的左右的的紫外线。的紫外线。nn*跃迁跃迁产生此类跃迁,需要双键和产生此类跃迁,需要双键和杂原子,所需的能量较低,杂原子,所需的能量较低,波长范围较宽、吸收系数波长范围较宽、吸收系数中等,不过中等,不过通常伴随通常伴随*跃迁发生,跃迁发生,所以也所以也是我们研究的对象。是我们研究的对象。n n*跃迁一般在跃迁一般在近紫外区近紫外区(200 200 400 400 nmnm),),吸光强度较小。吸光强度较小。*n*n*n *3 3、吸收曲线、吸收曲线Q朗伯比朗伯比尔定律定律u基本式:基本式:A=abcu摩摩尔式:式:A=bc,使用广泛,使用广泛Q光光谱强度的参数
9、度的参数Q光光谱曲曲线朗伯朗伯比耳定律比耳定律(一)定律内容(一)定律内容 当当用用一一束束强强度度为为I I0 0的的单单色色光光垂垂直直通通过过厚厚度度为为b b、吸吸光光物物质质浓浓度度为为c c的的溶溶液液时时,溶溶液液的的吸吸光光度度正正比比于于溶溶液液的的厚厚度度b b和和溶溶液液中中吸吸光光物物质质的的浓浓度度c c的的乘乘积积。数数学学表表达达式式为:为:vA=-lgT=Kbc 吸收定律的数学表达式中的比例常数叫吸收定律的数学表达式中的比例常数叫“吸收系数吸收系数”,它的大小可表示出吸光物质对某,它的大小可表示出吸光物质对某波长光的吸收本领(即吸收程度)。它与吸光波长光的吸收本
10、领(即吸收程度)。它与吸光物质的性质、入射光的波长及温度等因素有关。物质的性质、入射光的波长及温度等因素有关。另外,另外,K K的值随着的值随着b b和和c c的单位不同而不同。的单位不同而不同。下面就介绍下面就介绍K K的几种不同的表示方法。的几种不同的表示方法。1 1吸光系数:吸光系数:当溶液浓度当溶液浓度c c的单位为的单位为g/L,g/L,溶液液层厚度溶液液层厚度b b的单位为的单位为cmcm时,时,K K叫叫“吸光系数吸光系数”,用,用a a表示,表示,其单位为其单位为L/gcmL/gcm,此时:此时:A=A=abcabc 由式可知:由式可知:a=A/a=A/bcbc,它表示的是当它
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- 第9章 紫外吸收光谱分析UV 紫外 吸收光谱 分析 UV
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