光谱分析法概论.ppt
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1、第二章第二章 光谱分析法概论光谱分析法概论光学分析方法(光学分析方法(optical analysis)n 基于物质发射的电磁辐射基于物质发射的电磁辐射(electro(electromageneticradiationmageneticradiation)或或“辐射与物质相互作用辐射与物质相互作用”之后产生的辐射信号或发生的信号之后产生的辐射信号或发生的信号变化等光学特性,进行物质的定性和定量分析的方法。变化等光学特性,进行物质的定性和定量分析的方法。n 历史上,此相互作用只是局限于电磁辐射与物质的作用,这历史上,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,
2、光谱方法已扩展到其它各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式的能量与物质的相互作用,如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)声波、粒子束(离子和电子)等与物质的作用。等与物质的作用。第一节第一节电磁辐射电磁辐射和电磁波谱和电磁波谱electromagnetic radiation and electromagnetic spectrum一、电磁辐射一、电磁辐射n电磁辐射:以巨大的速度电磁辐射:以巨大的速度(真空中为光速真空中为光速)通过空间、通过空间、不需要任何物质作为媒介的一种能量不需要任何物质作为媒介的一种能量(光量子流光量子流)。n范围:包括从
3、范围:包括从 射线到无线电波射线到无线电波的所有范围,光是电的所有范围,光是电磁辐射的一部分。磁辐射的一部分。电磁辐射的性质电磁辐射的性质:波粒二象性波粒二象性n波动性波动性 电磁辐射是在空间传播着的电磁辐射是在空间传播着的交变电磁场交变电磁场,称之为,称之为电磁电磁波波。图。图2-12-1表示一束沿表示一束沿x x轴方向传播的电磁波。电场矢轴方向传播的电磁波。电场矢量量(E)(E)在在y y轴方向周期性地变化,相应的磁场矢量轴方向周期性地变化,相应的磁场矢量(H)(H)在在z z轴方向上周期性地变化,均呈现出波动性质。因为电轴方向上周期性地变化,均呈现出波动性质。因为电矢量同物质中的电子相互
4、作用,所以,一般只用电矢矢量同物质中的电子相互作用,所以,一般只用电矢量图来描述电磁辐射。量图来描述电磁辐射。图图2-12-1波参数波参数n频率频率:一秒内电磁场振荡的次数,单位:一秒内电磁场振荡的次数,单位Hz。n波长波长:是电磁波相邻两个同位相点之间的距离,单位有是电磁波相邻两个同位相点之间的距离,单位有cm、m、nm。n波速波速 :电磁辐射传播的速度,电磁辐射在不同介质中传电磁辐射传播的速度,电磁辐射在不同介质中传播速度是不同,只有在真空中所有电磁辐射的传播速度才播速度是不同,只有在真空中所有电磁辐射的传播速度才相同,都等于光速。相同,都等于光速。n c=3x1010 cms-1n波数波
5、数:是单位长度内波的数目,是单位长度内波的数目,常用单位为常用单位为cm-1,SI制制单位为单位为m-1。n =1/根据量子理论,电磁辐射是在空间高速运动的根据量子理论,电磁辐射是在空间高速运动的光量子光量子(或称或称光子光子)流。可以用每个光子所具有的能流。可以用每个光子所具有的能量量(E)(E)来表征,单位为来表征,单位为evev或或J J.n 微粒性微粒性普朗克方程普朗克方程将电磁辐射的波动性和微粒性联系在一起。将电磁辐射的波动性和微粒性联系在一起。E=h=h c/E:每个光子的能量;每个光子的能量;h:普朗克常数:普朗克常数=6.626 10-34J s光子的能量可用光子的能量可用 J
6、 或或 eV 表示:表示:1 eV=1.602 10-19 J,1 J=6.241 1018 eV辐射的频率越高辐射的频率越高(波长越小波长越小),光子的能量就越高。,光子的能量就越高。化学上常用化学上常用J/mol为单位表示为单位表示1mol物质所发射或吸收的能物质所发射或吸收的能量量E=h NA=h c NA=5.98 105J/moln 计算波长为计算波长为530nm的绿色光的光子的能量、频率和波数的绿色光的光子的能量、频率和波数n 例例11:计算计算1mol的波长为的波长为200nm的光子的能量:的光子的能量:200 10-7cm6.626 10-34J s 3 1010cm/s 6.
7、023 1023/mol范围范围E=h c/=3.75 10-19 J=2.34 eV6.626 10-34J s 3 1010cm/s530 10-7cm =c/=5.65 1014 Hz3 1010cm/s530 10-7cm =1/=1.89 104 cm-11530 10-7cmn 辐射的频率只决定于辐射源,与介质无关;辐射的频率只决定于辐射源,与介质无关;n 传播速度和波长则与介质有关,随着辐射通过不同的介传播速度和波长则与介质有关,随着辐射通过不同的介质而不同:质而不同:v1/1=v2/2=c/=二、电磁波谱二、电磁波谱n电磁辐射按照电磁辐射按照波长波长(或频率、波数、能量或频率、
8、波数、能量)大小的顺序排列大小的顺序排列就得到电磁波谱。就得到电磁波谱。n电磁波谱的排列具有明显的规律性:电磁波谱的排列具有明显的规律性:1.1.波长逐渐增大,频率和光子能量逐渐减小波长逐渐增大,频率和光子能量逐渐减小2.2.各种电磁辐射不仅波长不同,产生的机理也不同:各种电磁辐射不仅波长不同,产生的机理也不同:高能辐射区高能辐射区光学光谱区光学光谱区波谱区波谱区表表 电电 磁磁 波波 谱谱图图 电电 磁磁 波波 谱谱第二节电磁辐射与物质的相互作用第二节电磁辐射与物质的相互作用reciprocity of electromagnetic radiation and matter 电磁辐射与物质
9、的相互作用是复杂的物理现象。电磁辐射与物质的相互作用是复杂的物理现象。(1)(1)吸收吸收 物质选择性吸收特定频率的辐射能,并从物质选择性吸收特定频率的辐射能,并从基基态态跃迁到跃迁到激发态的过程。激发态的过程。(2)(2)发射发射 物质从激发态返回至基态,并物质从激发态返回至基态,并以光的形式释放以光的形式释放出吸收能量出吸收能量的过程。的过程。(3)(3)散射散射 入射光波长小于粒子的直径,入射光波长小于粒子的直径,光子与试样分子光子与试样分子发生碰撞所至。发生碰撞所至。丁铎尔散射(溶胶丁铎尔散射(溶胶1100nm1100nm)瑞利瑞利散射散射无能量交换,无能量交换,散射光频率不变,只是光
10、子运动方向改变(弹性碰撞)散射光频率不变,只是光子运动方向改变(弹性碰撞)拉曼散射拉曼散射有能量交换,光子的能量减少或增加,在瑞利有能量交换,光子的能量减少或增加,在瑞利散射线的两侧可观察到高于或低于入射光的散射线散射线的两侧可观察到高于或低于入射光的散射线 (4)(4)折射折射和和反射反射 折射是光在两种介质中的传播速度折射是光在两种介质中的传播速度不同不同所引起的。反射是所引起的。反射是入射光波长小于粒子的直径,入射光波长小于粒子的直径,光在界光在界面上改变方向返回第一种介质的现象面上改变方向返回第一种介质的现象。(5)(5)干涉干涉和和衍射衍射 光波会相互作用,当两个波的相位相光波会相互
11、作用,当两个波的相位相同时则产生波的叠加干涉,反之则产生波的减弱同时则产生波的叠加干涉,反之则产生波的减弱干涉现象干涉现象。衍射是衍射是光绕过物体而弯曲地向光绕过物体而弯曲地向它它后面传播的现象后面传播的现象。n 光光谱谱法法利利用用能能级级跃跃迁迁所所产产生生的的辐辐射射能能强强度度随随波波长长变变化化的的图图谱谱(光光谱谱图图)来来进进行行定定性性、定定量量或或结结构构分分析析的的方方法法。吸收、发射、散射光谱等等。吸收、发射、散射光谱等等。n 非光谱法非光谱法不涉及物质内部能级的跃迁,不以光的波长不涉及物质内部能级的跃迁,不以光的波长为特征讯号,仅通过测量电磁辐射的某些基本性质(反射、为
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