第九章--紫外吸收光谱2012.ppt
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1、原子发射光谱分析原子发射光谱分析 原子在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回原子在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态或较低能级时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定到基态或较低能级时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。性、定量的分析方法。基态基态激发态激发态热能、电能热能、电能E10-8s原子处于稳定状态,原子处于稳定状态,它的能量最低它的能量最低受处界能量作用,原子与高受处界能量作用,原子与高速运动的气态粒子和电子相速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得能量,使原子互碰撞而获得能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到中外层的电子从基态跃迁到更高的能级更高的能
2、级 利利用用待待测测元元素素所所产产生生的的基基态态原原子子对对其其特特征征谱谱线线(通通常常是是待测元素的特征谱线待测元素的特征谱线)的吸收程度来进行定量分析的方法。的吸收程度来进行定量分析的方法。原子吸收分光光度计装置示意图原子吸收分光光度计装置示意图 原子吸收光谱分析原子吸收光谱分析 当当气气态态原原子子受受到到强强特特征征辐辐射射时时,由由基基态态跃跃迁迁到到激激发发态态,约约在在1010-8-8s s后后,再再由由激激发发态态跃跃迁迁回回到到基基态态或或其其它它能能级级,辐辐射出与吸收光波长相同或不同的荧光;射出与吸收光波长相同或不同的荧光;原子荧光光谱分析原子荧光光谱分析a b c
3、 d分子内部三种运动形式:分子内部三种运动形式:价电子运动;价电子运动;分子内原子在平衡位置附近的振动;分子内原子在平衡位置附近的振动;分子绕其重心的转动。分子绕其重心的转动。分子具有三种不同能级:分子具有三种不同能级:电子能级电子能级振动能级振动能级转动能级转动能级第一节第一节 分子吸收光谱分子吸收光谱 能级能级电子能级电子能级:A A和和B B振动能级振动能级:在同一个电子能级在同一个电子能级A,A,分子的能量因振动能量的分子的能量因振动能量的不同而分为若干不同而分为若干“支级支级”。转动能级:转动能级:分子在同一电子分子在同一电子能级和同一振动能级时,能能级和同一振动能级时,能量因转动能
4、量的不同而分为量因转动能量的不同而分为若干若干“分级分级”。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。分子的内能:分子的内能:即即:EEe+Ev+Er evr 分子从外界吸收能量分子从外界吸收能量后,就能引起分子能级后,就能引起分子能级的跃迁,即从基态能级的跃迁,即从基态能级跃迁到激发态。跃迁到激发态。(1 1)转动能级间的能量差转动能级间的能量差r r:0.0050.0050.05eV0.05eV,跃迁产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;生吸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
5、量差v v约为:约为:0.050.05eVeV,跃迁产生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;的吸收光谱位于红外区,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 120eV20eV。电子跃迁产生电子跃迁产生的吸收光谱在紫外的吸收光谱在紫外可见光区;可见光区;这种分子光谱称为这种分子光谱称为电子光谱或紫外及可见光谱电子光谱或紫外及可见光谱。能级能量差:能级能量差:evr包含若干谱带系,不同谱带系相当于不同的电子能级跃迁,包含若干谱带系,不同谱带系相当于不同的电子能级跃迁,一个谱带系(即同一电子能级跃迁)含有若干谱带,不同谱带一个谱带系(即同一
6、电子能级跃迁)含有若干谱带,不同谱带相当于不同的振动能级跃迁,它们的间隔约为相当于不同的振动能级跃迁,它们的间隔约为5nm5nm;同一谱带系(即同一振动能级跃迁)里又有若干光谱线,第一同一谱带系(即同一振动能级跃迁)里又有若干光谱线,第一条线相当于转动能级的跃迁,它们的间隔约为条线相当于转动能级的跃迁,它们的间隔约为0.25nm0.25nm;一般分光光度计的分辨率一般分光光度计的分辨率,观察到的为合并为较宽的带观察到的为合并为较宽的带,所所以分子光谱是一种以分子光谱是一种带状光谱带状光谱。紫外及可见吸收光谱紫外及可见吸收光谱振动转动光谱或红外吸收光谱:振动转动光谱或红外吸收光谱:用红外线(能量
7、:用红外线(能量:1 10.025eV 0.025eV)照射分子,则此电磁辐)照射分子,则此电磁辐射的能量不足以引起电子能级的跃迁,只能引起振动能级和转射的能量不足以引起电子能级的跃迁,只能引起振动能级和转动能级的跃迁得到的光谱。动能级的跃迁得到的光谱。转动光谱或远红外光谱:转动光谱或远红外光谱:用远红外线(能量:用远红外线(能量:0.0250.025 0.003 0.003 eVeV )照射分子,则)照射分子,则此电磁辐射的能量只能引起转动能级的跃迁得到的光谱。此电磁辐射的能量只能引起转动能级的跃迁得到的光谱。若用一连续的电磁辐射照射样品分子,将照射前后的光强度若用一连续的电磁辐射照射样品分
8、子,将照射前后的光强度变化转变为电信号并记录下来,就可得到光强度变化对波长的变化转变为电信号并记录下来,就可得到光强度变化对波长的关系曲线。关系曲线。吸收光谱(吸收曲线):吸收光谱(吸收曲线):不同波长光对样品作用不同,不同波长光对样品作用不同,吸收强度不同吸收强度不同 以以A作图作图 吸收峰吸收峰max 吸收谷吸收谷min 肩峰肩峰sh 末端吸收末端吸收-*跃迁跃迁分子吸收光谱分子吸收光谱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度不同。吸光度最大处对应的波长称为称为最大吸收波长最大吸收波长maxmax不同浓度的同一种物
9、质,其吸收不同浓度的同一种物质,其吸收曲线形状相似曲线形状相似maxmax不变。而对于不变。而对于不同物质,它们的吸收曲线形状和不同物质,它们的吸收曲线形状和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。依据之一。max A不同浓度的同一种物质,在某一定不同浓度的同一种物质,在某一定波长下吸光度波长下吸光度 A A 有差异,在有差异,在maxmax处处吸光度吸光度A A 的差异最大。此特性可作为的差异最大。此特性可作为物质定量分析的依据。物质定量分析的依据。在在maxmax处吸光度随浓度变化的幅处吸
10、光度随浓度变化的幅度最大,所以测定最灵敏。吸收曲线度最大,所以测定最灵敏。吸收曲线是定量分析中选择入射光波长的重要是定量分析中选择入射光波长的重要依据。依据。max A紫外可见光谱的特征紫外可见光谱的特征吸收峰的强度:吸收峰的强度:A=lgI0/I=CL :摩尔吸收系数摩尔吸收系数 单位:单位:L.cm-1.mol-1 A A单色光I0IL maxmax,maxmax(1 1)转动能级间的能量差转动能级间的能量差r r:0.0050.0050.05eV0.05eV,跃迁产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;生吸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
11、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;的吸收光谱位于红外区,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 120eV20eV。电子跃迁产生电子跃迁产生的吸收光谱在紫外的吸收光谱在紫外可见光区;可见光区;这种分子光谱称为这种分子光谱称为电子光谱或紫外及可见光谱电子光谱或紫外及可见光谱。能级能量差:能级能量差:evr吸收曲线的讨论吸收曲线的讨论 吸收曲线可以提供物质的吸收曲线可以提供物质的结构信息,并作为物质定性分结构信息,并作为物质定性分析的依据之一。析的依据之一。m
12、ax A 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 有有差异,在差异,在maxmax处吸光度处吸光度A A 的差异最大。此特性可作为物质的差异最大。此特性可作为物质定量分析的依据。定量分析的依据。104 强吸收强吸收 =103104 较强吸收较强吸收 =102103 中吸收中吸收 102 弱吸收弱吸收摩尔吸收系数摩尔吸收系数 的物理意义:的物理意义:在在数值上等于数值上等于1mol/L1mol/L的吸光物质在的吸光物质在1cm1cm光程中的吸光度,光程中的吸光度,=A/CL=A/CL,与入射光波长、溶液的性质及温度有关与入射光波长、溶液的性质
13、及温度有关(1 1)吸光物质在特定波长和溶剂中的一个特征常数,定性的吸光物质在特定波长和溶剂中的一个特征常数,定性的主要依据主要依据(2 2)值愈大,方法的灵敏度愈高值愈大,方法的灵敏度愈高单色光I0IL一、一、有机化合物的有机化合物的紫外吸收光谱紫外吸收光谱二、影响紫外吸收光谱的因素二、影响紫外吸收光谱的因素二、二、无机化合物的无机化合物的紫外吸收光谱紫外吸收光谱第二节第二节 紫外吸收光谱紫外吸收光谱紫外可见吸收光谱紫外可见吸收光谱分子中价电子跃迁而产生的。分子中价电子跃迁而产生的。COHn s sH一、有机化合物的紫外吸收光谱一、有机化合物的紫外吸收光谱(一)有机化合物分子中的价电子:(一
14、)有机化合物分子中的价电子:键电子:键电子:形成单键的电子;形成单键的电子;键电子:键电子:形成双键的电子;形成双键的电子;n n电子:电子:氧、氮、硫、卤素等含有未成键的孤对电子。氧、氮、硫、卤素等含有未成键的孤对电子。当这些价电子吸收一定能量当这些价电子吸收一定能量E E后,将跃迁到较高的能级(激后,将跃迁到较高的能级(激发态),此时电子所占的轨道称为反键轨道,反键轨道具有较高发态),此时电子所占的轨道称为反键轨道,反键轨道具有较高能量。能量。*、*分别表示分别表示键键电子电子和和键键电子电子的反键轨道的反键轨道。N NVV跃迁:跃迁:由基态轨道跃迁到反键轨道;由基态轨道跃迁到反键轨道;饱
15、和碳氢化合物中的饱和碳氢化合物中的*跃迁;跃迁;不饱和烯烃中的不饱和烯烃中的*跃迁。跃迁。N NQQ跃迁:跃迁:分子中未成键的分子中未成键的n n电子激发到反键轨道的跃迁;电子激发到反键轨道的跃迁;n n*跃迁跃迁n n*跃迁。跃迁。(二)价电子跃迁主要类型(二)价电子跃迁主要类型s s *s s*n E电子跃迁能级示意图电子跃迁能级示意图所需能量所需能量大小顺序为:大小顺序为:n n n n 当外层电子吸收紫外或可见辐射后,当外层电子吸收紫外或可见辐射后,就从基态向激发态就从基态向激发态(反键轨道反键轨道)跃迁。跃迁。1.1.跃迁跃迁 所需能量最大,所需能量最大,键电子只有吸收远紫外光(键电
16、子只有吸收远紫外光(10-200 nm 10-200 nm)的能量才能发生跃迁;)的能量才能发生跃迁;饱和烷烃饱和烷烃只有只有键电子,分子吸收光谱出现在远紫外区;键电子,分子吸收光谱出现在远紫外区;吸收波长吸收波长200 nm200 nm;例:甲烷的例:甲烷的maxmax为为125nm,125nm,乙烷乙烷maxmax为为135nm135nm。由于由于 160 nm 160 nm的紫外光被空气中的氧气所吸收,需要在无氧的紫外光被空气中的氧气所吸收,需要在无氧或真空中进行测定,目前应用少。或真空中进行测定,目前应用少。饱和烷烃在饱和烷烃在200-1000nm200-1000nm(一般紫外及可见区
17、分光光度计的测(一般紫外及可见区分光光度计的测定范围内无吸收),在紫外吸收光谱分析中常作为溶剂使用;定范围内无吸收),在紫外吸收光谱分析中常作为溶剂使用;2.2.nn跃迁跃迁 n ns s*跃迁也是高能量跃迁,跃迁也是高能量跃迁,吸收波长为吸收波长为150150250nm250nm,大部大部分在远紫外区分在远紫外区 maxmax200 nm200 nm,近紫外区仍不易观察到。近紫外区仍不易观察到。含非键电子的饱和烃衍生物含非键电子的饱和烃衍生物(含含N、O、S和卤素等杂原子和卤素等杂原子)均呈均呈现现nn*跃迁。跃迁。跃迁所需能量与跃迁所需能量与n n电子所属原子的性质关系很大。杂原子的电负电
18、子所属原子的性质关系很大。杂原子的电负性越小,电子越易被激发,激发波长越长,有时也落在近紫外区。性越小,电子越易被激发,激发波长越长,有时也落在近紫外区。如:甲胺:如:甲胺:maxmax=215 nm=215 nm,CH3I:maxmax=258 nm=258 nmCH4:lmax=125nm,CH3I:lmax=258nm助色团:助色团:能够使吸收峰波长向长波长方向移动的杂原子基团。能够使吸收峰波长向长波长方向移动的杂原子基团。含有含有n电子的基团:如电子的基团:如NH、NHR、NR、OH、OR、SR、X等等红移(深色移动):红移(深色移动):当饱和烷烃中的氢被氧、氮、卤素、硫等杂原子取代时
19、,当饱和烷烃中的氢被氧、氮、卤素、硫等杂原子取代时,由于这类原子中含有由于这类原子中含有n n电子,电子,n n电子较电子较s s电子易于激发,使电子跃电子易于激发,使电子跃迁所需能量减低,吸收峰向长波长方向移动。迁所需能量减低,吸收峰向长波长方向移动。助色团在饱和化合物中的吸收峰助色团在饱和化合物中的吸收峰助色团助色团化合物化合物溶剂溶剂 max/nm max/(L.mol-1.cm-1)-CH4,C2H6气态气态150,165_-OHCH3OH正己烷正己烷177200-OHC2H5OH正己烷正己烷186_-ORC2H5OC2H5气态气态1901000-NH2CH3NH2-173213-NH
20、RC2H5NHC2H5正己烷正己烷1952800-SHCH3SH乙醇乙醇1951400-SRCH3SCH3乙醇乙醇210,2291020,140-ClCH3Cl正己烷正己烷173200-BrCH3CH2CH2Br正己烷正己烷208300-ICH3I正己烷正己烷259400 孤立双键的烯烃:乙烯的孤立双键的烯烃:乙烯的 maxmax=171nm=171nm maxmax=15530=15530 L Lmolmol-1-1cmcm1 1 共轭双键的烯烃:丁二烯共轭双键的烯烃:丁二烯 maxmax=217nm=217nm maxmax=21000=21000 L Lmolmol-1-1cmcm1 1
21、K吸收吸收带带共轭双键中共轭双键中 *跃迁所产生的吸收带跃迁所产生的吸收带3.3.跃迁跃迁(1 1)不饱和烃的)不饱和烃的跃迁跃迁 *所所需需能能量量较较少少,吸吸收收波波长长处处于于远远紫紫外外区区的的近近紫紫外外端端或近紫外区;或近紫外区;maxmax一般在一般在10104 4 L Lmolmol1 1cmcm1 1以上,属于强吸收。以上,属于强吸收。双键共轭程度增加,所需能量降低,吸收峰波长增加,且双键共轭程度增加,所需能量降低,吸收峰波长增加,且吸收强度也显著增加。吸收强度也显著增加。K吸收吸收带带共轭双键中共轭双键中 *跃迁所产生的吸收带跃迁所产生的吸收带K吸收吸收带特点:带特点:强
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- 第九 紫外 吸收光谱 2012
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