光学分析法基础课件.pptx
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1、00:14:131.1 光学分析法及其特点光学分析法及其特点 光光分分析析法法:基基于于电电磁磁辐辐射射能能量量与与待待测测物物质质相相互互作作用用后后所所产产生生的的辐辐射射信信号号与与物物质质组组成成及及结结构构关关系系所所建建立立起来的分析方法。起来的分析方法。电磁辐射范围:射线无线电波所有范围。电磁辐射范围:射线无线电波所有范围。相相互互作作用用方方式式:发发射射、吸吸收收、反反射射、折折射射、散散射、干涉、衍射等。射、干涉、衍射等。光光分分析析法法在在研研究究物物质质组组成成、结结构构表表征征、表表面面分分析等方面具有其他方法不可取代的地位。析等方面具有其他方法不可取代的地位。00:
2、14:13 光学分析的三个基本过程光学分析的三个基本过程:(1 1)能源提供能量。)能源提供能量。(2 2)能量与被测物之间的相互作用。)能量与被测物之间的相互作用。(3 3)产生信号。)产生信号。基本特点:基本特点:(1 1)所有光分析法均包含三个基本过程。)所有光分析法均包含三个基本过程。(2 2)选选择择性性测测量量,不不涉涉及及混混合合物物分分离离(不不同同于于色色谱谱分析)。分析)。(3 3)涉及大量光学元器件。)涉及大量光学元器件。00:14:131.1.2 电磁辐射的基本性质电磁辐射的基本性质 电磁辐射(电磁波):以巨大速度(接近光速电磁辐射(电磁波):以巨大速度(接近光速真空中
3、为光速)通过空间传播不需要以任何物质作真空中为光速)通过空间传播不需要以任何物质作为为传播媒介的一种能量。传播媒介的一种能量。c=/E=h=h c/c:光速;光速;:波长;波长;:频率;频率;:波数:波数;E:能量;:能量;h:普朗克常数:普朗克常数电磁辐射具有波动性和微粒性;电磁辐射具有波动性和微粒性;00:14:13(一一)光的波动性光的波动性电磁辐射为正弦波(波长、频率、速度、振幅)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,。与其它波,如声波不同,电磁波不需传播介质,可在真空中传输。可在真空中传输。频率:频率:为空间某点的电场每秒钟达到正极大值
4、的为空间某点的电场每秒钟达到正极大值的次数次数周期:周期:两个相邻矢量极大(或极小)通过空间两个相邻矢量极大(或极小)通过空间某固定点所需的时间间隔叫做辐射的周期某固定点所需的时间间隔叫做辐射的周期波长波长:电磁辐射转播的速度电磁辐射转播的速度v=波数波数:是是1cm内波的数目内波的数目=1/00:14:13光的粒子性光的粒子性当物质发射电磁辐射或者电磁辐射被物质当物质发射电磁辐射或者电磁辐射被物质吸收时,就会发生能量跃迁。此时,电磁辐吸收时,就会发生能量跃迁。此时,电磁辐射不仅具有波的特征,而且具有粒子性,最射不仅具有波的特征,而且具有粒子性,最著名的例子是光电效应现象的发现。著名的例子是光
5、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,(在光照时,两间隙间更易发生火花放电现象)两间隙间更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)00:14:132)能态(能态(Energystate)量子理论量子理论(MaxPlanck,1900):物质粒子总是处于特定的不连续的能量状态,即物质粒子总是处于特定的不连续的能量状态,即能量是量子化的;处于不同能量状态粒子之间发生能量是量子化的;处于不同能量
6、状态粒子之间发生能量跃迁时的能量差能量跃迁时的能量差 E可用可用h 表示。表示。两个重要推论:两个重要推论:物质粒子存在不连续的能态,各能态具有特定的物质粒子存在不连续的能态,各能态具有特定的能量。能量。当粒子的状态发生变化时,该粒子将吸收或发射当粒子的状态发生变化时,该粒子将吸收或发射完全等于两个能级之间的能量差;反之亦是成立的,完全等于两个能级之间的能量差;反之亦是成立的,即即 E=E1-E0=h 00:14:13光与物质的相互作用光与物质的相互作用:(1)(1)吸收:吸收:物质选择性吸收特定频率的辐射能,并从低能级跃迁到高能级;(2)(2)发射:发射:将吸收的能量以光的形式释放出;(3)
7、(3)散射:散射:丁铎尔散射和分子散射 (4)(4)折射:折射:折射是光在两种介质中的传播速度不同;(5)(5)反射反射 (6)(6)干涉:干涉:干涉现象;(7)(7)衍射:衍射:光绕过物体而弯曲地向后面传播的现象;(8)(8)偏振:偏振:只在一个固定方向有振动的光称为平面偏振光。00:14:13丁铎尔散射丁铎尔散射:光通过含有许多大质点(其颗粒大小的数量级等于光通过含有许多大质点(其颗粒大小的数量级等于光波的波长)的介质时产生的散射光。光波的波长)的介质时产生的散射光。乳浊液、悬浮物溶液、胶体溶液等所引起的散射。乳浊液、悬浮物溶液、胶体溶液等所引起的散射。分子散射(分子散射(瑞利散射和拉曼散
8、射瑞利散射和拉曼散射):):辐射能辐射能与与比辐射波长小得多的比辐射波长小得多的分子或分子聚集体分子或分子聚集体之间的之间的相互作用相互作用而产生的。而产生的。00:14:13(1)(1)瑞利散射瑞利散射 光子与分子间“弹性碰撞”。入射光能量小,分子外层电子不跃迁,分子跃迁到“受激虚态”(较高的振动能级),不稳定,在10-1510-12 s 回到基态,将吸收的能量以入射光同样的波长释放,相当于光子改变了运动方向。00:14:13(2 2)拉曼散射)拉曼散射光子与分子间“非弹性碰撞”,有能量变化,产生与入射光波长不同的散射光。拉曼散射光。波长短于入射光的称为“反斯托克线”;反之称为“斯托克线。0
9、0:14:14(3 3)拉曼位移)拉曼位移 拉曼散射光与瑞利散射光的频率差。与物质分子的振动与转动能级有关。不同分子有不同的拉曼位移。拉曼位移是表征物质分子振动、转动能级特性的一个物理量,反映了分子极化率的变化,可用于物质的结构分析。=-0拉曼位移拉曼位移00:14:1400:14:1400:14:14电磁波谱的排列从上到下随波长的逐渐增电磁波谱的排列从上到下随波长的逐渐增大,频率和光量子的能量逐渐减小。(量变大,频率和光量子的能量逐渐减小。(量变质变)质变)a.高能辐射区高能辐射区核能级跃迁核能级跃迁X内层电子能级内层电子能级b.光学光谱区光学光谱区紫外紫外可见可见红外红外c.低能辐射区低能
10、辐射区微波区微波区射频区射频区00:14:141.1.3 光学分析法的分类光学分析法的分类光谱法光谱法基于物质与辐射能作用时,分子发生能级跃基于物质与辐射能作用时,分子发生能级跃迁而产生的发射、吸收或散射的波长或强度进行分析的方迁而产生的发射、吸收或散射的波长或强度进行分析的方法;法;原子光谱、分子光谱、非光谱法原子光谱、分子光谱、非光谱法原子光谱原子光谱(线性光谱):最常见的三种(线性光谱):最常见的三种基于原子基于原子外层电子跃迁外层电子跃迁的原子吸收光谱(的原子吸收光谱(AAS););原子发射光谱(原子发射光谱(AES)、)、原子荧光光谱(原子荧光光谱(AFS););基于原子基于原子内层
11、电子跃迁内层电子跃迁的的X射线荧光光谱(射线荧光光谱(XFS););基于原子基于原子核与射线作用核与射线作用的穆斯堡谱。的穆斯堡谱。00:14:14分子光谱分子光谱(带状光谱):(带状光谱):基于分子中电子能级、振基于分子中电子能级、振-转能级跃迁;转能级跃迁;紫外光谱法(UV);红外光谱法(IR);分子荧光光谱法(MFS);分子磷光光谱法(MPS);核磁共振与顺磁共振波谱(N)。非光谱法非光谱法:不涉及能级跃迁,物质与辐射作用时,仅改变传播方向等物理性质;偏振法、干涉法、旋光法等。00:14:14光学分析法光谱分析法非光谱分析法原子光谱分析法分子光谱分析法原原子子吸吸收收光光谱谱原原子子发发
12、射射光光谱谱原原子子荧荧光光光光谱谱X射射线线荧荧光光光光谱谱折射法圆二色性法X射线衍射法干涉法旋光法紫紫外外光光谱谱法法红红外外光光谱谱法法分分子子荧荧光光光光谱谱法法分分子子磷磷光光光光谱谱法法核核磁磁共共振振波波谱谱法法00:14:14光谱分析法吸收光谱法发射光谱法原子光谱法分子光谱法原子发射原子吸收原子荧光X射线荧光原子吸收紫外可见红外光谱核磁共振紫外可见红外光谱分子荧光分子磷光核磁共振化学发光原子发射原子荧光分子荧光分子磷光X射线荧光化学发光00:14:141.1.4 各种光学分析方法简介各种光学分析方法简介1.1.原子发射光谱分析法原子发射光谱分析法以火焰、电弧、等离子炬等作为光源
13、,使气态原子的外层电子受激发射出特征光谱进行定量分析的方法。2.2.原子吸收光谱分析法原子吸收光谱分析法利用特殊光源发射出待测元素的共振线,并将溶液中离子转变成气态原子后,测定气态原子对共振线吸收而进行的定量分析方法。00:14:143.3.原子荧光分析法原子荧光分析法 气态原子吸收特征波长的辐射后,外层电子从基态或低能态跃迁到高能态,10-8 s 后跃回基态或低能态时,发射出与吸收波长相同或不同的荧光辐射,在与光源成90度的方向上,测定荧光强度进行定量分析的方法。4.4.分子荧光分析法分子荧光分析法某些物质被紫外光照射激发后,在回到基态的过程中发射出比原激发波长更长的荧光,通过测量荧光强度进
14、行定量分析的方法。00:14:146.6.X射线荧光分析法射线荧光分析法 原子受高能辐射,其内层电子发生能级跃迁,发射出特征X射线(X射线荧光),测定其强度可进行定量分析。7.7.化学发光分析法化学发光分析法 利用化学反应提供能量,使待测分子被激发,返回基态时发出一定波长的光,依据其强度与待测物浓度之间的线性关系进行定量分析的方法。5.5.分子磷光分析法分子磷光分析法处于第一最低单重激发态分子以无辐射弛豫方式进入第一三重激发态,再跃迁返回基态发出磷光。测定磷光强度进行定量分析的方法。00:14:14 利用溶液中分子吸收紫外和可见光产生跃迁所记录的吸收光谱图,可进行化合物结构分析,根据最大吸收波
15、长强度变化可进行定量分析。9.9.红外吸收光谱分析法红外吸收光谱分析法 利用分子中基团吸收红外光产生的振动-转动吸收光谱进行定量和有机化合物结构分析的方法。10.10.核磁共振波谱分析法核磁共振波谱分析法在外磁场的作用下,核自旋磁矩与磁场相互作用而裂分为能量不同的核磁能级,吸收射频辐射后产生能级跃迁,根据吸收光谱可进行有机化合物结构分析。8.紫外吸收光谱分析法紫外吸收光谱分析法00:14:1411.11.顺磁共振波谱分析法顺磁共振波谱分析法 在外磁场的作用下,电子的自旋磁矩与磁场相互作用而裂分为磁量子数不同的磁能级,吸收微波辐射后产生能级跃迁,根据吸收光谱可进行结构分析。12.12.旋光法旋光
16、法 溶液的旋光性与分子的非对称结构有密切关系,可利用旋光法研究某些天然产物及配合物的立体化学问题,旋光计测定糖的含量。13.13.衍射法衍射法 X射线衍射:研究晶体结构,晶体衍射图和数据。电子衍射:电子衍射是透射电子显微镜的基础,研究物质的内部组织结构。00:14:141.1.5 光学分析法的进展光学分析法的进展 1.1.采用新光源,提高灵敏度采用新光源,提高灵敏度 级联光源:电感耦合等离子体-辉光放电;激光蒸发-微波等离子体。2.2.联用技术联用技术电感耦合高频等离子体(ICP)质谱;激光质谱:灵敏度达10-20 g。3.3.新材料新材料光导纤维传导,损耗少;抗干扰能力强。00:14:14
17、4.4.交叉交叉 电致发光分析;光导纤维电化学传感器。5.5.检测器的发展检测器的发展电荷耦合阵列检测器光谱范围宽、量子效率高、线性范围宽、多道同时数据采集、三维谱图,将取代光电倍增管。光二极激光器代替空心阴极灯,使原子吸收可进行多元素同时测定。00:14:15三种光三种光学分析学分析法测量法测量过程示过程示意图意图 00:14:15内容选择内容选择结束结束1.1光学分析法基础光学分析法基础1.2 原子光谱与分子光谱原子光谱与分子光谱1.3 光谱法仪器与光学器件光谱法仪器与光学器件1.4 光学分析法的进展光学分析法的进展00:14:15第一章光学分析法基础 1.2.1原子光谱原子光谱1.2.2
18、 分子光谱分子光谱 第二节 原子光谱与分子光谱AtomspectrumandmolecularspectrumFundamentalofopticalanalysis00:14:151.2.1 原子光谱核外电子的运动状态核外电子的运动状态原子核外电子的运动状态可以用主量子数原子核外电子的运动状态可以用主量子数n、角量子数、角量子数l、磁量子数、磁量子数m和自旋量子数和自旋量子数s来描述。来描述。光谱项光谱项原子的能量状态需要用以原子的能量状态需要用以n、L、S、J四个量四个量子数为参数的光谱项来表征。子数为参数的光谱项来表征。00:14:151.1.光谱项符号光谱项符号原子外层有一个电子时,其
19、能级可由四个量子数决定:原子外层有一个电子时,其能级可由四个量子数决定:主量子数主量子数n;角量子数角量子数l;磁量子数磁量子数m;自旋量子数自旋量子数s;原原子子外外层层有有多多个个电电子子时时,价价电电子子用用主主量量子子数数 n;总总角角量量子数子数L;总自旋量子数总自旋量子数S;总总内量子数内量子数J来描述。来描述。00:14:15总角量子数:L=l外层价电子角量子数的外层价电子角量子数的矢量和,矢量和,(2L+1)个个 L=|l1+l2|,|l1+l2-1|,|l1-l2|分别用分别用s,p,d,f,表示表示:L=0,1,2,3,例:碳原子,基态的电子层结构例:碳原子,基态的电子层结
20、构(1s)2(2s)2(2p)2,两个外层两个外层2p 电子:电子:L=2,1,000:14:15总自旋量子数总自旋量子数:S=s;外层价电子自旋量子数的外层价电子自旋量子数的矢量和,矢量和,(2S+1)个个 S=0,1,2,s 或或S=0,1/2,3/2,s例:碳原子,基态的电子层结构例:碳原子,基态的电子层结构(1s)2(2s)2(2p)2,两个外层两个外层2p 电子:电子:S=0,1;3个不同值个不同值;L与与S之间存在相互作用;可裂分产生之间存在相互作用;可裂分产生(2S+1)个能级;个能级;这这就就是是原原子子光光谱谱产产生生光光谱谱多多重重线线的的原原因因,用用M 表表示示,称称为
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