第二章 光学分析导论PPT讲稿.ppt
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1、第二章 光学分析导论第1页,共31页,编辑于2022年,星期二 光学分析法是根据光学分析法是根据物质发射的电磁辐射物质发射的电磁辐射或或电磁辐射与物质相互电磁辐射与物质相互作用作用而建立起来的一类分析方法。任何光分析方法均包含三个主要过程:而建立起来的一类分析方法。任何光分析方法均包含三个主要过程:(1)能源提供能量;能源提供能量;(2)能量与被测物质相互作用;能量与被测物质相互作用;(3)产生被检测的讯号。产生被检测的讯号。历史上,此相互作用只是局限于电磁辐射与物质的作用,这也是目历史上,此相互作用只是局限于电磁辐射与物质的作用,这也是目前应用最为普遍的方法。现在,光谱方法已扩展到其它各种形
2、式的能量前应用最为普遍的方法。现在,光谱方法已扩展到其它各种形式的能量与物质的相互作用,如声波、粒子束(离子和电子)等与物质的作用。与物质的相互作用,如声波、粒子束(离子和电子)等与物质的作用。这些电磁辐射包括从这些电磁辐射包括从 射线射线到到无线电波无线电波的所有电磁波谱范围的所有电磁波谱范围(不只局限不只局限于光学光谱区于光学光谱区)。电磁辐射与物质相互作用的方式有。电磁辐射与物质相互作用的方式有发射、吸收、反射、发射、吸收、反射、折射、散射、干涉、衍射、偏振折射、散射、干涉、衍射、偏振等。等。第2页,共31页,编辑于2022年,星期二一、一、电磁辐射的描述电磁辐射的描述(一)(一)光的波
3、动性光的波动性电磁辐射为正弦波(波长、频率、速度、振幅)。与电磁辐射为正弦波(波长、频率、速度、振幅)。与其它波,如声波不同,电磁波不需传播介质,其它波,如声波不同,电磁波不需传播介质,可在真空中可在真空中传输。传输。磁场磁场传播方向传播方向电场电场单光色平面偏振光的传播单光色平面偏振光的传播y=Asin(t+)=Asin(2 vt+)第3页,共31页,编辑于2022年,星期二(二)光的粒子性(二)光的粒子性当物质发射电磁辐射或者电磁辐射被物质吸收时,就会当物质发射电磁辐射或者电磁辐射被物质吸收时,就会发生发生能量跃迁能量跃迁。此时,电磁辐射不仅具有波的特征,而且具。此时,电磁辐射不仅具有波的
4、特征,而且具有粒子性,最著名的例子是光电效应现象的发现。有粒子性,最著名的例子是光电效应现象的发现。1、光电效应(、光电效应(Photoelectriceffect)现象:现象:1887,HeinrichHetz(在光照时,两间隙间更(在光照时,两间隙间更易发生火花放电现象)易发生火花放电现象)解释:解释:1905,Einstein理论,理论,E=h 证明:证明:1916,Millikan(真空光电管)(真空光电管)第4页,共31页,编辑于2022年,星期二2、能态(能态(Energystate)量子理论量子理论(MaxPlanck,1900):物物质质粒粒子子总总是是处处于于特特定定的的不不
5、连连续续的的能能量量状状态态,即即能能量量是是量量子子化化的的;处处于于不不同同能能量量状状态态粒粒子子之之间间发发生生能能量量跃跃迁迁时时的的能能量差量差 E可用可用h 表示。表示。两个重要推论:两个重要推论:物物质质粒粒子子存存在在不不连连续续的的能能态态,各各能能态态具具有有特特定定的的能能量;量;当当粒粒子子的的状状态态发发生生变变化化时时,该该粒粒子子将将吸吸收收或或发发射射完完全全等等于于两两个个能能级级之之间间的的能能量量差差,反反之之亦亦是是成成立立的的,即即 E=E1-E0=h 第5页,共31页,编辑于2022年,星期二光谱组成光谱组成线光谱线光谱(Linespectra):
6、由由处处于于气气相相的的单单个个原原子子发发生生电电子子能能级级跃跃迁迁所所产产生生的的锐锐线,线宽大约为线,线宽大约为10-4A。带状光谱带状光谱(Bandspectra):由由气气态态自自由由基基或或小小分分子子振振动动-转转动动能能级级跃跃迁迁所所产产生生的的光光谱谱,由由于于各各能能级级间间的的能能量量差差较较小小,因因而而产产生生的的谱谱线线不不易易分分辨辨开开而而形成所谓的带状光谱,其带宽达几个至几十个形成所谓的带状光谱,其带宽达几个至几十个nm);第6页,共31页,编辑于2022年,星期二线光谱线光谱带光谱带光谱第7页,共31页,编辑于2022年,星期二3、电磁波的吸收、电磁波的
7、吸收现象:当电磁辐射通过固体、液体或气体时,具一定现象:当电磁辐射通过固体、液体或气体时,具一定频率频率(能量能量)的辐射将能量转移给处于基态的原的辐射将能量转移给处于基态的原子、分子或离子,并跃迁至高能态,从而使这子、分子或离子,并跃迁至高能态,从而使这些辐射被些辐射被选择性地选择性地吸收。吸收。原子吸收:原子吸收光谱分析原子吸收:原子吸收光谱分析(AAS);分子吸收:紫外可见光度分析分子吸收:紫外可见光度分析(UV-Vis);分子吸收:红外光谱分析分子吸收:红外光谱分析(IR)及拉曼光谱及拉曼光谱(Raman);核吸收:核磁共振光谱核吸收:核磁共振光谱(NMR)。电磁辐射电磁辐射原子、离原
8、子、离子、分子子、分子光光原子原子*、离、离子子*、分子、分子*原子、离原子、离子、分子子、分子激发激发激发态激发态基态基态基态基态能量能量释能释能第8页,共31页,编辑于2022年,星期二二、电磁波谱二、电磁波谱电磁辐射波谱图电磁辐射波谱图第9页,共31页,编辑于2022年,星期二第10页,共31页,编辑于2022年,星期二三、光学分析法及其分类三、光学分析法及其分类 光学分析法光学分析法可分为可分为光谱法光谱法和和非光谱法非光谱法两大类。两大类。光谱法光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部发生量子是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或
9、散射辐射的波长和强化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。度进行分析的方法。光谱法光谱法可分为可分为原子光谱法原子光谱法和和分子光谱法分子光谱法。原子光谱法原子光谱法是由是由原子外层或内层电子原子外层或内层电子 能级的变化产生的,它的表能级的变化产生的,它的表现形式为线光谱。属于这类分析方法的有现形式为线光谱。属于这类分析方法的有原子发射光谱法原子发射光谱法(AES)、)、原子吸收光谱法原子吸收光谱法(AAS),),原子荧光光谱法原子荧光光谱法(AFS)等。)等。第11页,共31页,编辑于2022年,星期二 分子光谱法分子光谱法是由是由 分子中电子能级、振动和
10、转动能级分子中电子能级、振动和转动能级 的变化产的变化产生的,表现形式为带光谱。属于这类分析方法的有生的,表现形式为带光谱。属于这类分析方法的有紫外紫外-可见可见分光光度法分光光度法(UV-Vis),),红外光谱法红外光谱法(IR),),分子荧光光谱法分子荧光光谱法(MFS)等。)等。非光谱法是基于物质与辐射相互作用时,测量辐射的某些性质,非光谱法是基于物质与辐射相互作用时,测量辐射的某些性质,如折射、散射、干涉、衍射、偏振等变化的分析方法如折射、散射、干涉、衍射、偏振等变化的分析方法。本章主要介绍光谱法。本章主要介绍光谱法。第12页,共31页,编辑于2022年,星期二(一)发射光谱法(一)发
11、射光谱法 物质通过电致激发、热致激发或光致激发等激发过程获得能量,变为物质通过电致激发、热致激发或光致激发等激发过程获得能量,变为激发态原子或分子激发态原子或分子M*,当从激发态过渡到低能态或基态时产生发射光谱。,当从激发态过渡到低能态或基态时产生发射光谱。M*M+hv 通过测量物质的通过测量物质的发射光谱的波长发射光谱的波长和和强度强度进行定性和定量分析的方法叫做进行定性和定量分析的方法叫做发射光谱分析法。发射光谱分析法。(二二)吸收光谱法吸收光谱法 当物质所吸收的电磁辐射能与该物质的原子核、原子或分子的两个能级间当物质所吸收的电磁辐射能与该物质的原子核、原子或分子的两个能级间跃迁所需的能量
12、满足跃迁所需的能量满足E=hv的关系时,将产生吸收光谱。的关系时,将产生吸收光谱。M+hv M*光谱法光谱法可分为可分为发射光谱法发射光谱法和和吸收光谱法吸收光谱法两大类。两大类。第13页,共31页,编辑于2022年,星期二四、光谱仪器四、光谱仪器 用来研究吸收、发射或荧光的电磁辐射强度和用来研究吸收、发射或荧光的电磁辐射强度和波长关系的仪器叫做波长关系的仪器叫做光谱仪光谱仪或或分光光度计分光光度计。光谱仪或分光光度计一般包括五个基本单元:光谱仪或分光光度计一般包括五个基本单元:光光源、单色器、样品容器、源、单色器、样品容器、检测器和读出器件检测器和读出器件(光电转换(光电转换器、电子读出、数
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