紫外可见分光幻灯片.ppt
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1、紫外可见分光第1页,共88页,编辑于2022年,星期二第第1313章章 紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法(Ultraviolet and Visible Spectrophotometry)定义定义:通常是指研究通常是指研究200-780nm光谱区域光谱区域内,物质分子或离子对光辐射吸收的内,物质分子或离子对光辐射吸收的一种方法,也称为一种方法,也称为吸光光度法吸光光度法或或分光光分光光度法。度法。利用有色溶液对可见光的吸收来进利用有色溶液对可见光的吸收来进行定量测定,行定量测定,称为称为比色法比色法。第2页,共88页,编辑于2022年,星期二第第1313章章 紫外可见分光光度法紫外可见分
2、光光度法(Ultraviolet and Visible Spectrophotometry)历史(历史(1)公元公元60年年 古希腊古希腊 普里尼普里尼 五倍子浸出液估测醋中五倍子浸出液估测醋中Fe十九世纪十九世纪30-40年代年代 比色是一种普遍分析方法比色是一种普遍分析方法 利用金属离子本身颜色或无机显色剂利用金属离子本身颜色或无机显色剂 MnO4-NH3使使Cu2+Co2+显色显色 方法:目视方法:目视比色法比色法系列标样系列标样CsC2sC3sC4sC5sCx比较比较颜色深浅颜色深浅第3页,共88页,编辑于2022年,星期二第第1313章章 紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法(Ul
3、traviolet and Visible Spectrophotometry)历史(历史(2)1852年年 Beer定律定律1868年年 布特列洛夫布特列洛夫 1870年年 杜包斯克杜包斯克 目视比色计目视比色计 浦氏光度计浦氏光度计1911年年 贝格尔贝格尔 硒光电池比色计硒光电池比色计1918年年 美国国家标准局美国国家标准局 第一台分光光度计第一台分光光度计20世纪世纪30-40年代年代 E.B.Sandell“痕迹金属比色测定痕迹金属比色测定”20世纪世纪50年代年代 有机显色剂有机显色剂近二、三十年年 信息技术,高新技术,联用技术信息技术,高新技术,联用技术第4页,共88页,编辑于
4、2022年,星期二第第1313章章 紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法(Ultraviolet and Visible Spectrophotometry)13-1选择吸收及吸收光谱的获得选择吸收及吸收光谱的获得13-2紫外可见吸收光谱的主要类型紫外可见吸收光谱的主要类型13-3光的吸收定律及定量分析方法光的吸收定律及定量分析方法13-4显色反应与光度测量显色反应与光度测量13-5吸光光度的其他分析技术吸光光度的其他分析技术13-6分光光度法在化学研究中的应用分光光度法在化学研究中的应用第5页,共88页,编辑于2022年,星期二第第1313章章 紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法(Ultr
5、aviolet and Visible Spectrophotometry)选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱光光的的吸吸收收定定律律及及定定量量分分析析方方面面光度分析的拓展及其应用光度分析的拓展及其应用 第6页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱1.1.选择吸收选择吸收宏观现象宏观现象 KMnO4(紫红色紫红色)吸收白光中的吸收白光中的 黄绿色黄绿色 CuSO4 (蓝色蓝色)吸收白光中的吸收白光中的 黄色黄色互补色互补色 结论结论同一种物质对不同波长的光表现出不同的吸收能同一种物质对不同波长的光表
6、现出不同的吸收能力,称之谓选择吸收现象。力,称之谓选择吸收现象。不同的物质对光的选择吸收性质是不同的。不同的物质对光的选择吸收性质是不同的。溶液的颜色并不是某一个波长,而是一个波长带。溶液的颜色并不是某一个波长,而是一个波长带。第7页,共88页,编辑于2022年,星期二量子解释(量子解释(1)入射光的能量入射光的能量能级间的能量差能级间的能量差 h h =hc/hc/=E E2 2-E E1 1=E E 普朗克条件普朗克条件第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱1.1.选择吸收选择吸收 E E?一个分子的总能量一个分子的总能量E E=E E
7、内能内能+E E平动能平动能+E E电电+E E振振+E E转转固有固有连续变化连续变化量子化量子化 E E=E E电电+E E振振+E E转转第8页,共88页,编辑于2022年,星期二量子解释(量子解释(2)E E=E E电电+E E振振+E E转转110eV0.051eV10-40.05eV 10101005eV0.1eV0.005eVnV250nm5nm0.25nm J=1 V=1 n=1J J=1 V=1 J=1第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱1.1.选择吸收选择吸收第9页,共88页,编辑于2022年,星期二量子解释(量子解释
8、(3)(1)物物质质对对光光呈呈现现选选择择吸吸收收的的原原因因:单单一一吸吸光光物物质质的的分分子子或或离离子子只只有有有有限限数数量量的的量量子子化化能能级级的缘故。的缘故。(2)选选择择吸吸收收的的性性质质:反反映映了了分分子子内内部部结结构构的的差差异异,各各物物质质分分子子能能级级千千差差万万别别,内内部部各各能能级级间的间隔也不相同。间的间隔也不相同。形形成成吸吸收收带带:电电子子跃跃迁迁时时不不可可避避免免要要同同时时发发生振动能级和转动能级的跃迁。生振动能级和转动能级的跃迁。第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱1.1.选择
9、吸收选择吸收第10页,共88页,编辑于2022年,星期二透光度:透光度:T=I/I0单色光单色光I0I吸光度:吸光度:A=lgT-1=lg(I0/I)透射光谱:透射光谱:T 图图 吸收吸收光谱:光谱:A 图图 max Amax 吸收峰值波长吸收峰值波长吸收峰值吸光度吸收峰值吸光度吸收带宽吸收带宽 max(半峰宽)(半峰宽)摩尔吸光系数摩尔吸光系数 物质的能量特征物质的能量特征强度特征强度特征第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱2.2.吸收吸收光谱光谱第11页,共88页,编辑于2022年,星期二 KMnO4吸收吸收光谱:光谱:A-A-图图
10、525n m 第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱2.2.吸收吸收光谱光谱第12页,共88页,编辑于2022年,星期二 CaryCary分光光度计分光光度计第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第13页,共88页,编辑于2022年,星期二 HPHP分光光度计分光光度计第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第14页,共88页,编辑于2022年,星期二紫外可见分光光
11、度计基本结构有五部分组成紫外可见分光光度计基本结构有五部分组成主要类型有:主要类型有:手动型手动型1 1、单波长、单光束分光光度计、单波长、单光束分光光度计 I I0 0 I I I I0 0 A A光源光源单色光器单色光器吸收池吸收池检测器检测器显示记录显示记录钨灯钨灯 滤光片滤光片 光电池光电池 电表电表卤钨灯卤钨灯 单色器单色器-光栅光栅 光电管光电管 记录仪记录仪氢灯或氘灯氢灯或氘灯 棱镜棱镜 光电倍增管光电倍增管 计算器系统计算器系统 第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第15页,共88页,编
12、辑于2022年,星期二 单色器后单束平行光,参比液和样品液轮流进入光路。单色器后单束平行光,参比液和样品液轮流进入光路。常用于简易型的仪器。常用于简易型的仪器。适合定波长的吸光度测量,进行定量分析。适合定波长的吸光度测量,进行定量分析。扫描型扫描型2 2、单波长、单波长、双光束分光光度计双光束分光光度计 I I0 0 I I I I0 0 A A 第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第16页,共88页,编辑于2022年,星期二单波长、单波长、双光束分光光度计双光束分光光度计 第第13章章紫外可见分光光度
13、法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第17页,共88页,编辑于2022年,星期二3 3、双双波长、波长、双光束分双光束分光光度计光光度计 A A 第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第18页,共88页,编辑于2022年,星期二阵列型阵列型4 4、全全波长波长光度计光度计多多色仪色仪 检测器检测器 二极管阵列二极管阵列 CCD(Charge coupled device)CCD(Charge coupled device)第第13章章紫外可见
14、分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第19页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第20页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱3.3.吸收吸收光谱的获得光谱的获得第21页,共88页,编辑于2022年,星期二不同的物质对光有不同的选择吸收不同的物质对光有不同的选择吸收有何规律有何规律 max,max描述描述概念
15、概念生色团生色团 助色团助色团 红移红移 (向红向红)max蓝移蓝移 (向蓝向蓝)浓色效应浓色效应(增色效应增色效应)浅色效应浅色效应(减色效应减色效应)强带强带 (maxmax10104 4)较强带较强带 (10(104 4 maxmax 10 103 3)max弱带弱带 (maxmax 10 104例如:例如:h Fe3+CNSFe2+CNS第27页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱4.4.光谱类型光谱类型类型类型无机物中配位体场吸收带无机物中配位体场吸收带 maxmax=10=10-1-1-10
16、-102 2 弱带弱带 maxmax 可见光区(可见光区(少量落在紫外及近红外光区)少量落在紫外及近红外光区)d-d跃迁跃迁(吸收峰较宽)(吸收峰较宽)f-f跃迁跃迁(吸收峰较窄)(吸收峰较窄)过渡金属过渡金属镧系和锕系元素镧系和锕系元素3d,4d电子电子4f,5f电子电子配合物的结构研究配合物的结构研究?1?2第28页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱4.4.光谱类型光谱类型类型类型无机物中配位体场吸收带无机物中配位体场吸收带为什么在配位场作用下才可能发生为什么在配位场作用下才可能发生d-d,f-f
17、 跃迁呢?跃迁呢?过渡元素、镧系和锕系元素在真空下,原子、离子的过渡元素、镧系和锕系元素在真空下,原子、离子的d轨道和轨道和f轨轨道是简并的。道是简并的。在配位体场影响下,简并能级发生分裂成不同能量组轨道。在配位体场影响下,简并能级发生分裂成不同能量组轨道。第29页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱4.4.光谱类型光谱类型类型类型无机物中配位体场吸收带无机物中配位体场吸收带为为什什么么d-dd-d跃跃迁迁的的吸吸收收峰峰较较宽宽,f-ff-f跃跃迁迁的的吸吸收收峰峰较较窄呢?窄呢?外层外层d电子跃迁时
18、容易受外界环境(溶剂、配位体)的影响电子跃迁时容易受外界环境(溶剂、配位体)的影响f电子在内层,受外层轨道电子的屏蔽,不易受溶剂、配电子在内层,受外层轨道电子的屏蔽,不易受溶剂、配位体影响位体影响Ce58 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 2 5s2 5p6 6s2 Pr59 4f 3 Nd60 4f 4 Ho67 4f 11第30页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-1选择吸收及吸收光谱选择吸收及吸收光谱4.4.光谱类型光谱类型小结小结波数波数cm-1lg 100000 50000 3300
19、0 25000 20000 16667 14286 12500100000 50000 33000 25000 20000 16667 14286 12500 6 6 远远UV UV Vis UV UV Vis 5 5 *共轭共轭电荷转移电荷转移4 *n杂环杂环*3n*2n*共轭共轭 1 1 配位体场吸收带配位体场吸收带10100200300400500600700800nm第31页,共88页,编辑于2022年,星期二1.吸收定律及吸收定律及影响因素影响因素BeerBeer定律定律 (Lambert-Beer(Lambert-Beer定律定律)A=a b c吸光度吸光度改为改为mol/L时时A
20、=lgT-1吸光系数吸光系数吸收光程吸收光程浓度浓度A=b c=lg(I0/I)(吸收池厚度吸收池厚度)无量纲无量纲 cm-1(g/L)-1cmg/L 摩尔吸光系数摩尔吸光系数 cm-1(mol/L)-1 A.Beer,Ann.der Physik.Chemie,(3),26,78(1852).133第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法 13-2光的吸收定律及定量分析方面光的吸收定律及定量分析方面第32页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-2光的吸收定律及定量分析方面光的吸收定律及定量分析方面1.吸收定律及影响因素 BeerBe
21、er定律定律单色光单色光单色光单色光入射入射溶液均匀溶液均匀溶液均匀溶液均匀吸光质点行为相互无关吸光质点行为相互无关Lambert定律定律Beer定律定律-dIx=kxIxdx -dIc=kcIcdc -dIx/Ix=kx dx -dIc/Ic=kcIcdc积分,积分,I0Ix 0b I0 Ix 0 c ln(I0/I)=kx b ln(I0/I)=kc c A=lg(I0/I)=k1 b A=lg(I0/I)=k2c 合并合并 A=lg(I0/I)=a b cLambert-Beer定律定律简称简称Beer定律定律第33页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外
22、可见分光光度法13-2光的吸收定律及定量分析方面光的吸收定律及定量分析方面1.吸收定律及影响因素 BeerBeer定律定律用量子观点推导用量子观点推导Beer定律定律 吸光质点总数吸光质点总数 n I0 IX I 吸光体的总截面积吸光体的总截面积 s dx b 分子的俘获截面分子的俘获截面 从统计学的观点看从统计学的观点看 dIx dn光的俘获分数光的俘获分数=俘获光子的几率俘获光子的几率 Ix s第34页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-2光的吸收定律及定量分析方面光的吸收定律及定量分析方面1.吸收定律及影响因素 BeerBeer定律定
23、律(用用量量子子观观点点推推导导Beer定定律律)光光束束通通过过b厚厚度度,积积分分。由由吸吸光光度的定义:度的定义:I0 nA=lg=I 2.303s ns=V/b A=0.4343 NA b NA V dm3Avogadro常数常数cm吸光质点的浓度吸光质点的浓度c(mol dm 3)A=0.4343 6.023 1023 10 3 b c=2.614 1020 b c A=b c第35页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-2光的吸收定律及定量分析方面光的吸收定律及定量分析方面1.吸收定律及影响因素 BeerBeer定律定律几点说明几
24、点说明推导推导BeerBeer定律的四点假定定律的四点假定 加和性加和性A=b(1 c1+2 c2+3 c3+n cn)(1 1)n 种互不作用的吸光物质种互不作用的吸光物质 (2 2)同一波长)同一波长=2.614 1020 =(1/3)统计常数统计常数 分子大小截面分子大小截面 跃迁几率跃迁几率 10-15cm2(0.050.5)可以估算得可以估算得 105,实际情况实际情况 在在104103。科学启示科学启示第36页,共88页,编辑于2022年,星期二第第13章章紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法13-2光的吸收定律及定量分析方面光的吸收定律及定量分析方面1.吸收定律及影响因素 影响因
25、素影响因素吸收定律的适应性及可靠性吸收定律的适应性及可靠性物质物质信号信号A=b c令令b=1cm A=c能量能量样品溶液因素样品溶液因素 基本限制基本限制 0.01 mol/L 浓度浓度分子或离子间距缩小分子或离子间距缩小电荷分布改变电荷分布改变吸收能力吸收能力高浓度高浓度n改变改变 改变改变 溶剂影响溶剂影响 “非真非真”吸收吸收 试剂,溶剂中的杂质试剂,溶剂中的杂质第37页,共88页,编辑于2022年,星期二 影响因素影响因素吸收定律的适应性及可靠性吸收定律的适应性及可靠性样品溶液因素样品溶液因素 溶液组分间的相互作用不可避免-即平衡影响-化学误差:例一例一 CrCr2 2O O7 72
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