光谱分析法导论讲稿.ppt
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1、关于光谱分析法导论第一页,讲稿共七十一页哦12-1 2-1 电磁辐射的基本特征电磁辐射的基本特征 1 什么叫什么叫电磁波?电磁波?一种以巨大速度通过空间,不需要以任何物质作为传播一种以巨大速度通过空间,不需要以任何物质作为传播媒介的能量形式,称为媒介的能量形式,称为电磁波电磁波。在整个电磁辐射范围内,按波长或频率的大小顺序排列在整个电磁辐射范围内,按波长或频率的大小顺序排列起来,即为起来,即为电磁波谱电磁波谱 电磁波的二重性:波动性和粒子性电磁波的二重性:波动性和粒子性 第第2章章 光光学学分分析析法法导导论论第二页,讲稿共七十一页哦22 波动性可用下面的波参数来描述波动性可用下面的波参数来描
2、述 周期周期T (s)频率频率 (s-1=Hz)=1/T 波长波长 厘米厘米 微米微米 纳米纳米 埃埃 cm m nm 10-2 m 10-6 m 10-9 m 10-10m 波数波数 (cm-1)称为开瑟称为开瑟(Kayser,K表示表示)=1/传播速率传播速率第第12章章 光学分析法导论光学分析法导论 12-1 电磁辐射的基本特征电磁辐射的基本特征 第三页,讲稿共七十一页哦3第第2章章 光学分析法导论光学分析法导论 3 粒子性及普朗克关系式粒子性及普朗克关系式 粒子性粒子性 不连续的能量微粒不连续的能量微粒光子(光量子)光子(光量子)能量能量 1 eV=1.602189210-19 J 或
3、或 1J=6.2411018eV 普朗克普朗克(Prank)关系式关系式 波动性波动性粒子性之间的粒子性之间的“桥桥”E=h =hc/普朗克常数普朗克常数 (6.62559 0.00015)10-34焦耳焦耳 秒秒(J s)第四页,讲稿共七十一页哦4核跃迁磁场中自旋取向分子转动分子振动共价电子跃迁内层电子跃迁-射线射线X 射线射线紫外紫外可可见见光光近近红红外外中红中红外外远红外远红外顺磁共振顺磁共振核核磁磁共共振振红外波段微波波段射频波段108107106105104103102101110-110-210-310-1010-910-810-710-610-510-410-310-210-1
4、1 101波数波数(cm-1)波长波长(m)200 nm 800 nm第第第第2 2章章章章 光学分析法导论光学分析法导论光学分析法导论光学分析法导论 4 4 电磁波谱及分析方法电磁波谱及分析方法电磁波谱及分析方法电磁波谱及分析方法电磁波谱区域电磁波谱区域近近紫紫外外第五页,讲稿共七十一页哦5 光谱分析法是光谱分析法是基于检测能量基于检测能量(电磁辐射)(电磁辐射)作用于待测物质后产生的辐射信号或所引作用于待测物质后产生的辐射信号或所引起的变化的分析方法。起的变化的分析方法。这些电磁辐射包括从这些电磁辐射包括从 射线到无线电波射线到无线电波的所有电磁波谱范围。电磁辐射与物质相互的所有电磁波谱范
5、围。电磁辐射与物质相互作用的方式有发射、吸收、反射、折射、散作用的方式有发射、吸收、反射、折射、散射、干涉、衍射、偏振等。射、干涉、衍射、偏振等。第二节光学分析法分类第六页,讲稿共七十一页哦6 光谱分析法可分为光谱分析法可分为光谱法光谱法和和非光非光谱法谱法两大类。两大类。光谱法是基于物质与辐射能作用光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由时,测量由物质内部发生量子化的能物质内部发生量子化的能级之间的跃迁级之间的跃迁而产生的发射、吸收或而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方散射辐射的波长和强度进行分析的方法。法。第七页,讲稿共七十一页哦7 光谱法可分为光谱法可分为原子光谱法原子光谱
6、法和和分子光分子光谱法谱法。原子光谱法是由原子光谱法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,它的表现形式为能级的变化产生的,它的表现形式为线光线光谱谱。属于这类分析方法的有属于这类分析方法的有原子发射光原子发射光谱法(谱法(AESAES)、)、原子吸收光谱法(原子吸收光谱法(AASAAS),),原子荧光光谱法(原子荧光光谱法(AFSAFS)以及以及X X射线荧光光射线荧光光谱法(谱法(XFSXFS)等。等。第八页,讲稿共七十一页哦8 分子光谱法是由分子光谱法是由 分子中电子能级、分子中电子能级、振动和转动能级振动和转动能级 的变化产生的,表现的变化产生的,表现形式为形式为带光
7、谱带光谱。属于这类分析方法的有紫外属于这类分析方法的有紫外-可见分可见分光光度法(光光度法(UV-VisUV-Vis),),红外光谱法红外光谱法(IRIR),),分子荧光光谱法(分子荧光光谱法(MFSMFS)和分和分子磷光光谱法(子磷光光谱法(MPSMPS)等。等。第九页,讲稿共七十一页哦9 非光谱法非光谱法是基于物质与辐射相互作用时,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。涉、衍射、偏振等变化的分析方法。非光谱法不涉及物质内部能级的跃迁,非光谱法不涉及物质内部能级的跃迁,电磁辐射只改变了传播方向、速度
8、或某些物电磁辐射只改变了传播方向、速度或某些物理性质。理性质。属于这类分析方法的有折射法、偏振法、属于这类分析方法的有折射法、偏振法、光散射法、干涉法、衍射法、旋光法和圆二光散射法、干涉法、衍射法、旋光法和圆二向色性法等。向色性法等。第十页,讲稿共七十一页哦10 本章主要介绍光谱法。如本章主要介绍光谱法。如果按照电磁辐射和物质相互作果按照电磁辐射和物质相互作用的结果,可以产生发射、吸用的结果,可以产生发射、吸收和散射三种类型的光谱。收和散射三种类型的光谱。第十一页,讲稿共七十一页哦11一、发射光谱法一、发射光谱法 物质通过物质通过电致激发、热致激发或光电致激发、热致激发或光致激发致激发等激发过
9、程获得能量,变为激发等激发过程获得能量,变为激发态原子或分子态原子或分子M*M*,当从激发态过渡到低,当从激发态过渡到低能态或基态时产生发射光谱。能态或基态时产生发射光谱。M*M*M+M+hvhv 第十二页,讲稿共七十一页哦12 根据发射光谱所在的光谱区和激发方法根据发射光谱所在的光谱区和激发方法不同,发射光谱法分为:不同,发射光谱法分为:1.1.射线光谱法射线光谱法 天然或人工放射性物质的天然或人工放射性物质的原子核在衰变原子核在衰变的的过程中发射过程中发射 和和 粒子后,往往使自身的核激粒子后,往往使自身的核激发,然后该核通过发射发,然后该核通过发射 射线回到基态。测射线回到基态。测量这种
10、特征量这种特征 射线的能量(或波长),可以射线的能量(或波长),可以进行定性分析,测量进行定性分析,测量 射线的强度,可以进行射线的强度,可以进行定量分析。定量分析。第十三页,讲稿共七十一页哦13v2.2.X X射线荧光分析法射线荧光分析法 原子受高能辐射激发,其原子受高能辐射激发,其内层电子能级内层电子能级跃迁跃迁,即发射出特征,即发射出特征X X射线,称为射线,称为X X射线荧光。射线荧光。用用X X射线管发生的一次射线管发生的一次X X射线来激发射线来激发X X射线荧光射线荧光是最常用的方法。测量是最常用的方法。测量X X射线的能量(或波长)射线的能量(或波长)可以进行定性分析,测量其强
11、度可以进行定可以进行定性分析,测量其强度可以进行定量分析。量分析。第十四页,讲稿共七十一页哦14v3.3.原子发射光谱分析法原子发射光谱分析法 用火焰、电弧、等离子炬等作为激用火焰、电弧、等离子炬等作为激发源,使气态原子或离子的发源,使气态原子或离子的外层电子外层电子 受受激发发射特征光学光谱,利用这种光谱激发发射特征光学光谱,利用这种光谱进行分析的方法叫做原子发射光谱分析进行分析的方法叫做原子发射光谱分析法。波长范围在法。波长范围在190-900190-900nmnm,可用于定可用于定性和定量分析。性和定量分析。第十五页,讲稿共七十一页哦15v4.4.原子荧光分析法原子荧光分析法 气态自由原
12、子吸收特征波长的辐射后,气态自由原子吸收特征波长的辐射后,原子的原子的外层电子外层电子从基态或低能态跃迁到较高能态,约经从基态或低能态跃迁到较高能态,约经1010-8-8 s s,又跃迁至基态或低能态,同时发射出与又跃迁至基态或低能态,同时发射出与原激发波长相同原激发波长相同(共振荧光)(共振荧光)或不同的辐射或不同的辐射(非共振荧光)(非共振荧光),称为原子荧光。,称为原子荧光。F发射的波长在紫外和可见光区。在与激发光源发射的波长在紫外和可见光区。在与激发光源成一定角度(通常为成一定角度(通常为9090)的方向测量荧光的强)的方向测量荧光的强度,可以进行定量分析。度,可以进行定量分析。第十六
13、页,讲稿共七十一页哦16v5.5.分子荧光分析法分子荧光分析法 某些物质被紫外光照射后,某些物质被紫外光照射后,物质分物质分子子吸收了辐射而成为激发态分子,然后回吸收了辐射而成为激发态分子,然后回到基态的过程中发射出比入射波长更长的到基态的过程中发射出比入射波长更长的荧光。测量荧光的强度进行分析的方法称荧光。测量荧光的强度进行分析的方法称为荧光分析法。波长在光学光谱区。为荧光分析法。波长在光学光谱区。第十七页,讲稿共七十一页哦17v6.6.分子磷光分析法分子磷光分析法 物质吸收光能后,基态分子中的一个电物质吸收光能后,基态分子中的一个电子被激发跃迁至第一激发单重态轨道,由第子被激发跃迁至第一激
14、发单重态轨道,由第一激发单重态的最低能级,经系统间交叉跃一激发单重态的最低能级,经系统间交叉跃迁至迁至第一激发三重态(系间窜跃),并经过第一激发三重态(系间窜跃),并经过振动弛豫至最低振动能级,振动弛豫至最低振动能级,因此,由此激发因此,由此激发态跃迁回至基态时,便发射磷光。态跃迁回至基态时,便发射磷光。F 根据磷光强度进行分析的方法成为磷光根据磷光强度进行分析的方法成为磷光分析法。它主要用于环境分析、药物研究等分析法。它主要用于环境分析、药物研究等方面的有机化合物的测定。方面的有机化合物的测定。第十八页,讲稿共七十一页哦18v7.7.化学发光分析法化学发光分析法 由由化学反应化学反应 提供足
15、够的能量,使其中一提供足够的能量,使其中一种反应的分子的电子被激发,形成激发态分种反应的分子的电子被激发,形成激发态分子。激发态分子跃回基态时,就发出一定波子。激发态分子跃回基态时,就发出一定波长的光。其发光强度随时间变化,并可得到长的光。其发光强度随时间变化,并可得到较强的发光(峰值)。较强的发光(峰值)。F 在合适的条件下,峰值与被分析物浓度成在合适的条件下,峰值与被分析物浓度成线性关系,可用于定量分析。线性关系,可用于定量分析。由于化学发光反应类型不同,发射光谱由于化学发光反应类型不同,发射光谱范围为范围为400-1400400-1400nmnm。第十九页,讲稿共七十一页哦19二、吸收光
16、谱法二、吸收光谱法 当物质所吸收的电磁辐射能与该物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质的原子核、原子或分子的两个能级间跃迁所需的能量满足跃迁所需的能量满足E=E=hvhv的关系时,的关系时,将产生吸收光谱。将产生吸收光谱。M+M+hv hv M*M*吸收光谱法可分为:吸收光谱法可分为:第二十页,讲稿共七十一页哦20v1.1.MssbauerMssbauer(莫斯鲍尔)谱法莫斯鲍尔)谱法 由与被测元素相同的同位素作为由与被测元素相同的同位素作为 射射线的发射源,使吸收体(样品)原子核产生线的发射源,使吸收体(样品)原子核产生 无反冲的无反冲的 射线共振吸收射线共振吸
17、收 所形成的光谱。所形成的光谱。光谱波长在光谱波长在 射线区。射线区。从从MssbauerMssbauer谱可获得原子的氧化态和谱可获得原子的氧化态和化学键、原子核周围电子云分布或邻近环境化学键、原子核周围电子云分布或邻近环境电荷分布的不对称性以及原子核处的有效磁电荷分布的不对称性以及原子核处的有效磁场等信息。场等信息。第二十一页,讲稿共七十一页哦21v2.2.紫外紫外-可见分光光度法可见分光光度法 利用溶液中的分子或基团在紫外和利用溶液中的分子或基团在紫外和可见光区产生可见光区产生分子外层电子分子外层电子能级跃迁所能级跃迁所形成的吸收光谱,可用于定性和定量测形成的吸收光谱,可用于定性和定量测
18、定。定。第二十二页,讲稿共七十一页哦22v3.3.原子吸收光谱法原子吸收光谱法 利用待测元素利用待测元素气态原子气态原子对共振线的吸收进对共振线的吸收进行定量测定的方法。其吸收机理是原子的外行定量测定的方法。其吸收机理是原子的外层电子能级跃迁,波长在紫外、可见和近红层电子能级跃迁,波长在紫外、可见和近红外区。外区。v4.4.红外光谱法红外光谱法 利用分子在红外区的振动利用分子在红外区的振动-转动吸收光谱来转动吸收光谱来测定物质的成分和结构。测定物质的成分和结构。第二十三页,讲稿共七十一页哦235.5.核磁共振波谱法核磁共振波谱法 在强磁场作用下,在强磁场作用下,核自旋磁矩与外磁核自旋磁矩与外磁
19、场相互作用分裂为能量不同的核磁能级场相互作用分裂为能量不同的核磁能级,核磁能级之间的跃迁吸收或发射射频区的核磁能级之间的跃迁吸收或发射射频区的电磁波。电磁波。利用这种吸收光谱可进行有机化合物利用这种吸收光谱可进行有机化合物结构的鉴定,以及分子的动态效应、氢键结构的鉴定,以及分子的动态效应、氢键的形成、互变异构反应等化学研究。的形成、互变异构反应等化学研究。第二十四页,讲稿共七十一页哦24三、三、RamanRaman散射散射 频率为频率为 0 0的单色光照射到透明物质上,物的单色光照射到透明物质上,物质分子会发生散射现象。如果这种散射是光子质分子会发生散射现象。如果这种散射是光子与物质分子发生能
20、量交换的,即不仅光子的运与物质分子发生能量交换的,即不仅光子的运动方向发生变化,它的能量也发生变化,则称动方向发生变化,它的能量也发生变化,则称为为RamanRaman散射。散射。这种散射光的频率(这种散射光的频率(mm)与入射光的频与入射光的频率不同,称为率不同,称为RamanRaman位移。位移。RamanRaman位移的大小与位移的大小与分子的振动和转动的能级有关分子的振动和转动的能级有关,利用,利用RamanRaman位位移研究物质结构的方法称为移研究物质结构的方法称为RamanRaman光谱法。光谱法。第二十五页,讲稿共七十一页哦25 第三节第三节 光谱法仪器光谱法仪器 用来研究吸收
21、、发射或荧光的电磁辐射用来研究吸收、发射或荧光的电磁辐射的强度和波长的关系的仪器叫做光谱仪或的强度和波长的关系的仪器叫做光谱仪或分光光度计。这一类仪器一般包括五个基分光光度计。这一类仪器一般包括五个基本单元:本单元:光源、单色器、样品容器、检测光源、单色器、样品容器、检测器和读出器件。器和读出器件。发射光谱仪发射光谱仪光源光源样品样品单色器单色器检测器检测器读出器件读出器件第二十六页,讲稿共七十一页哦26 光源的作用是提供足够的能量使试样光源的作用是提供足够的能量使试样蒸发、原子化、激发,产生光谱。蒸发、原子化、激发,产生光谱。第二十七页,讲稿共七十一页哦27ab吸收光谱仪吸收光谱仪光源光源单
22、色器单色器样品样品检测器检测器读出器件读出器件原子化器原子化器单色器单色器光电倍增管光电倍增管样品样品空心阴极灯空心阴极灯读出器件读出器件第二十八页,讲稿共七十一页哦28 由光源发射的待测元素的锐线光束由光源发射的待测元素的锐线光束(共振线),通过原子化器,被原子化器(共振线),通过原子化器,被原子化器中的基态原子吸收,再射入单色器中进行中的基态原子吸收,再射入单色器中进行分光后,被检测器接收,即可测得其吸收分光后,被检测器接收,即可测得其吸收信号。信号。第二十九页,讲稿共七十一页哦29荧光光谱仪荧光光谱仪光源光源第一单色器第一单色器样品样品第二单色器第二单色器检测器检测器记录放大系统记录放大
23、系统第三十页,讲稿共七十一页哦30 由光源发出的光,经过第一单色器(激发光由光源发出的光,经过第一单色器(激发光单色器)后,得到所需的激发光。通过样品池,单色器)后,得到所需的激发光。通过样品池,由于一部分光线被荧光物质所吸收,荧光物质被由于一部分光线被荧光物质所吸收,荧光物质被激发后,将向四面八方发射荧光。激发后,将向四面八方发射荧光。为了消除入射光和散射光的影响,为了消除入射光和散射光的影响,荧光的测荧光的测量应在与激发光成直角方向进行量应在与激发光成直角方向进行,第二单色器为荧,第二单色器为荧光单色器,主要是消除溶液中可能共存的其它光单色器,主要是消除溶液中可能共存的其它光线的干扰,以获
24、得所需的荧光,荧光作用于光线的干扰,以获得所需的荧光,荧光作用于检测器上,得到相应的电信号。检测器上,得到相应的电信号。第三十一页,讲稿共七十一页哦31一、光源一、光源 光谱分析中,光谱分析中,光源必须具有足够的光源必须具有足够的输出功率和稳定性。输出功率和稳定性。由于光源辐射功率由于光源辐射功率的波动与电源功率的变化成指数关系,的波动与电源功率的变化成指数关系,因此往往需用稳压电源以保证稳定,或因此往往需用稳压电源以保证稳定,或者用参比光束的方法来减少光源输出对者用参比光束的方法来减少光源输出对测定所产生的影响。测定所产生的影响。光源有连续光源和线光源等。光源有连续光源和线光源等。第三十二页
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