紫外可见吸收光谱法 (2)2幻灯片.ppt
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1、紫外可见吸收光谱法紫外可见吸收光谱法2023/1/13第1页,共32页,编辑于2022年,星期一一、紫外吸收光谱的产生一、紫外吸收光谱的产生 formation of UV1.1.概述概述紫外吸收光谱:分子价电子能级跃迁。波长范围:100-800 nm.(1)远紫外光区:100-200nm (2)近紫外光区:200-400nm(3)可见光区:400-800nm 250 300 350 400nm1234e e 可用于结构鉴定和定量分析。电子跃迁的同时,伴随着振动转动能级的跃迁;带状光谱。2023/1/13第2页,共32页,编辑于2022年,星期一2.2.物质对光的选择性吸收及吸收曲线物质对光的
2、选择性吸收及吸收曲线M +热M+荧光或磷光E=E2 -E1=h量子化;选择性吸收吸收曲线与最大吸收波长 max 用不同波长的单色光照射,测吸光度;M +h M*基态基态激发态激发态E1 (E)E22023/1/13第3页,共32页,编辑于2022年,星期一吸收曲线的讨论:吸收曲线的讨论:同一种物质对不同波长光的吸光度不同。同一种物质对不同波长光的吸光度不同。吸光度最大处对应的波长称为吸光度最大处对应的波长称为最大吸收波长最大吸收波长maxmax不同浓度的同一种物质,其吸收曲线不同浓度的同一种物质,其吸收曲线形状相似形状相似maxmax不变。而对于不同物质,它们不变。而对于不同物质,它们的吸收曲
3、线形状和的吸收曲线形状和maxmax则不同。则不同。吸收曲线可以提供物质的结构信息,并作为物质定性分析的依据吸收曲线可以提供物质的结构信息,并作为物质定性分析的依据之一。之一。2023/1/13第4页,共32页,编辑于2022年,星期一讨论:讨论:不同浓度的同一种物质,在某一定波长下吸光度不同浓度的同一种物质,在某一定波长下吸光度 A A 有差有差异,在异,在maxmax处吸光度处吸光度A A 的差异最大。此特性可作作为物质定的差异最大。此特性可作作为物质定量分析的依据。量分析的依据。在在maxmax处吸光度随浓度变化的幅度最大,所以测定最处吸光度随浓度变化的幅度最大,所以测定最灵敏。吸收曲线
4、是定量分析中选择入射光波长的重要依据。灵敏。吸收曲线是定量分析中选择入射光波长的重要依据。2023/1/13第5页,共32页,编辑于2022年,星期一3.3.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)电子相对于原子核的运动;)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:电子能级、振动能级和转动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三种能级都是量子化的,且各自具有相应的能量。三
5、种能级都是量子化的,且各自具有相应的能量。分子的内能:电子能量分子的内能:电子能量Ee、振动能量振动能量Ev、转动能量、转动能量Er 即即:EEe+Ev+Er evr 2023/1/13第6页,共32页,编辑于2022年,星期一能级跃迁能级跃迁 电子能级间跃电子能级间跃迁的同时,总伴迁的同时,总伴随有振动和转动随有振动和转动能级间的跃迁。能级间的跃迁。即电子光谱中即电子光谱中总包含有振动能级总包含有振动能级和转动能级间跃迁和转动能级间跃迁产生的若干谱线而产生的若干谱线而呈现宽谱带。呈现宽谱带。2023/1/13第7页,共32页,编辑于2022年,星期一讨论:讨论:(1 1)转动能级间的能量差转
6、动能级间的能量差r r:0.0050.0050.0500.050eVeV,跃迁产生吸跃迁产生吸收光谱位于远红外区。远红外光谱或分子转动光谱;收光谱位于远红外区。远红外光谱或分子转动光谱;(2 2)振动能级的能量差振动能级的能量差v v约为:约为:0.050.05eVeV,跃迁产生的吸跃迁产生的吸收光谱位于红外区,红外光谱或分子振动光谱;收光谱位于红外区,红外光谱或分子振动光谱;(3 3)电子能级的能量差电子能级的能量差e e较大较大1 12020eVeV。电子跃迁产生的吸收电子跃迁产生的吸收光谱在紫外光谱在紫外 可见光区,紫外可见光区,紫外 可见光谱或分子的电子光谱;可见光谱或分子的电子光谱;
7、2023/1/13第8页,共32页,编辑于2022年,星期一讨论: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的能量)吸收光谱的波长分布是由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,是物质定性的依据;差所决定,反映了分子内部能级分布状况,是物质定性的依据;(5 5)吸收谱带的强度与分子偶极矩变化、跃迁几率有关,也提供分子)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得的摩尔吸光系数结构的信息。通常将在最大吸收波长处测得的摩尔吸光系数maxmax也作为也作为定性的依据。定性的依据。不同物质的不同物质的maxmax
8、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,定量)吸收谱带强度与该物质分子吸收的光子数成正比,定量分析的依据。分析的依据。2023/1/13第9页,共32页,编辑于2022年,星期一二、有机物吸收光谱与电子跃迁二、有机物吸收光谱与电子跃迁ultraviolet spectrometry of organic compounds紫外紫外 可见吸收光谱可见吸收光谱 有机化合物的紫外可见吸收光谱是三种电子跃迁的结果:电子、电子、n电子。分子轨道理论分子轨道理论:成键轨道反键轨道。当外层电子吸收紫外或可见辐射后,就从基态向激
9、发态(反键轨道)跃迁。主要有四种跃迁四种跃迁所需能量大小顺序大小顺序为:n n n s sp p *s s*RKE,Bnp p ECOHnp ps sH2023/1/13第10页,共32页,编辑于2022年,星期一跃迁跃迁 所需能量最大;电子只有吸收远紫外光的能量才能发生跃迁;饱和烷烃的分子吸收光谱出现在远紫外区;吸收波长200nm的光),但当它们与生色团相连时,就会发生n共轭作用,增强生色团的生色能力(吸收波长向长波方向移动,且吸收强度增加),这样的基团称为助色团。2023/1/13第14页,共32页,编辑于2022年,星期一红移与蓝移红移与蓝移 有机化合物的吸收谱带常常因引入取代基或改变溶
10、剂使最大吸收波长max和吸收强度发生变化:max向长波方向移动称为红移红移,向短波方向移动称为蓝移蓝移(或紫移)。吸收强度即摩尔吸光系数增大或减小的现象分别称为增色效应或减色效应,如图所示。2023/1/13第15页,共32页,编辑于2022年,星期一三、金属配合物的紫外吸收光谱三、金属配合物的紫外吸收光谱ultraviolet spectrometry of metal complexometric compounds 金属配合物的紫外光谱产生机理主要有三种类型:1.配体微扰的金属离子配体微扰的金属离子d-d电子跃迁和电子跃迁和 f-f 电子跃迁电子跃迁 在配体的作用下过渡金属离子的d轨道和
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