紫外—可见分光光法.pptx
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1、1第1页/共50页2第2页/共50页3第二节 化合物紫外可见光谱的产生5 5.稠环芳烃及杂环化合物稠环芳烃及杂环化合物 稠环芳烃,如奈、蒽、芘等,均显示苯的三个吸收带,但是与苯本稠环芳烃,如奈、蒽、芘等,均显示苯的三个吸收带,但是与苯本身相比较,这三个吸收带均发生红移,且强度增加。随着苯环数目的增多,身相比较,这三个吸收带均发生红移,且强度增加。随着苯环数目的增多,吸收波长红移越多,吸收强度也相应增加。吸收波长红移越多,吸收强度也相应增加。当芳环上的当芳环上的-CHCH基团被氮原子取代后,则相应的氮杂环化合物(如吡基团被氮原子取代后,则相应的氮杂环化合物(如吡啶、喹啉)的吸收光谱,与相应的碳化
2、合物极为相似,即吡啶与苯相似,啶、喹啉)的吸收光谱,与相应的碳化合物极为相似,即吡啶与苯相似,喹啉与奈相似。此外,由于引入含有喹啉与奈相似。此外,由于引入含有n n电子的电子的N N原子的,这类杂环化合物还原子的,这类杂环化合物还可能产生可能产生n n*吸收带。吸收带。第3页/共50页4第二节 化合物紫外可见光谱的产生二、无机化合物的紫外-可见吸收光谱 产生无机化合物紫外、可见吸收光谱的电子跃迁形式,一般分为两大类:电荷迁移跃迁和配位场跃迁。(一)电荷迁移跃迁 无机配合物有电荷迁移跃迁产生的电荷迁移吸收光谱。在配合物的中心离子和配位体中,当一个电子由配体的轨道跃迁到与中心离子相关的轨道上时,可
3、产生电第4页/共50页5第二节 化合物紫外可见光谱的产生荷迁移吸收光谱。不少过度金属离子与含生色团的试剂反应所生成的配合物以及许多水合无机离子,均可产生电荷迁移跃迁。此外,一些具有d10电子结构的过度元素形成的卤化物及硫化物,如AgBr、HgS等,也是由于这类跃迁而产生颜色。电荷迁移吸收光谱出现的波长位置,取决于电子给予体和电子接受体相应电子轨道的能量差。第5页/共50页6第二节 化合物紫外可见光谱的产生(二)配位场跃迁 配位场跃迁包括d-d 跃迁和f-f 跃迁。元素周期表中第四、五周期的过度金属元素分别含有3d和4d轨道,镧系和锕系元素分别含有4f和5f轨道。在配体的存在下,过度元素五 个能
4、量相等的d轨道和镧系元素七个能量相等的f轨道分别分裂成几组能量不等的d轨道和f轨道。当它们的离子吸收光能后,低能态的d电子或f电子可以分别跃迁至高能态的d或f轨道,这两类跃迁分别称为d-d 跃迁和f-f 跃迁。由于这两类跃迁必须在配体的配位场作用下才可能发生,因此又称为配位场跃迁。第6页/共50页7影响紫外吸收光谱的因素影响紫外吸收光谱的因素 A A 分子结构中共扼体系的影响分子结构中共扼体系的影响 有否共扼体系的结构对紫外光谱影响很大,两个化合物仅差一共扼有否共扼体系的结构对紫外光谱影响很大,两个化合物仅差一共扼双健,吸收光谱就有很大不同。例如穿心莲内酯中的脱氧穿心莲内酯与双健,吸收光谱就有
5、很大不同。例如穿心莲内酯中的脱氧穿心莲内酯与脱水穿心蓬内圈,只差一个共扼双键,它们的吸收光谱就不同。脱水穿心蓬内圈,只差一个共扼双键,它们的吸收光谱就不同。第7页/共50页8第8页/共50页9 一个化合物中发色团与另一个发色团或助色团之间必须处于同一平一个化合物中发色团与另一个发色团或助色团之间必须处于同一平面上,才能产生最大的共扼效应。立体障碍会妨碍两个发色团或助色团面上,才能产生最大的共扼效应。立体障碍会妨碍两个发色团或助色团处于同一平面,此为位阻效应。位阻效应愈大,对同平面性的影响就愈处于同一平面,此为位阻效应。位阻效应愈大,对同平面性的影响就愈大,使共扼的程度降低,使吸收峰向紫移动,值
6、相应降低。大,使共扼的程度降低,使吸收峰向紫移动,值相应降低。第9页/共50页10 B B 氢键的影响氢键的影响 一般有三种形式的氢键,即溶质间氢键,溶质和溶剂间生成的氢键以及分一般有三种形式的氢键,即溶质间氢键,溶质和溶剂间生成的氢键以及分子内氢键,溶质间氢键常受溶质的浓度和性质的影响,浓度高时会产生溶质间子内氢键,溶质间氢键常受溶质的浓度和性质的影响,浓度高时会产生溶质间氢键镇。氢键缔合分子较游离分子具有较短波长的吸收带,例如苯酚在非极性氢键镇。氢键缔合分子较游离分子具有较短波长的吸收带,例如苯酚在非极性溶剂溶剂(乙醚乙醚)中,形成氢键缔合分子,使苯酚的中,形成氢键缔合分子,使苯酚的210
7、nm210nm,270nm270nm的吸收带均向短波的吸收带均向短波方向移动。方向移动。第10页/共50页11第11页/共50页12溶剂的影响 溶剂的极性强弱会影响吸收峰的波长,强度和形状。最显著的效应溶剂的极性强弱会影响吸收峰的波长,强度和形状。最显著的效应是溶剂从非极性改为极性时,谱图的精细结构全部消失。是溶剂从非极性改为极性时,谱图的精细结构全部消失。改变溶剂还能使吸收谱带的位置改变,通常极性溶剂使改变溶剂还能使吸收谱带的位置改变,通常极性溶剂使 *跃迁跃迁的吸收谱带向红移动,而使的吸收谱带向红移动,而使 n *跃迁产生的谱带向紫移动。跃迁产生的谱带向紫移动。第12页/共50页13 产生
8、产生 *跃迁吸收的波长在正己烷中为跃迁吸收的波长在正己烷中为230 nm230 nm,在水中则为,在水中则为243nm243nm。它发生。它发生n n *跃迁吸收的波长在正己烷中为跃迁吸收的波长在正己烷中为329nm329nm,在水中,在水中为为305nm305nm。这种溶剂极性的效应可以这样解释:。这种溶剂极性的效应可以这样解释:第13页/共50页14 羰基氧原子上具有弧对电子羰基氧原子上具有弧对电子(n(n电子电子),由它引起的,由它引起的n n *跃迁中,跃迁中,基态极性比激发态大,因此基态能与极性溶剂产生氢键,而被极性溶剂基态极性比激发态大,因此基态能与极性溶剂产生氢键,而被极性溶剂稳
9、定,致使基态能级的能量下降较大,而激发态能级的能量下降较小,稳定,致使基态能级的能量下降较大,而激发态能级的能量下降较小,故两个能级间的能最差值增加,故两个能级间的能最差值增加,n n *跃迁能增加,从而使吸收峰跃迁能增加,从而使吸收峰向紫移功。向紫移功。第14页/共50页15 在在 *跃迁中。激发态的极性比基态大于是激发态与极跃迁中。激发态的极性比基态大于是激发态与极性溶剂的作用强,容易被极性溶剂稳定,致使激发态的能量下降较大性溶剂的作用强,容易被极性溶剂稳定,致使激发态的能量下降较大而基态极性小,与极性溶剂的作用弱,故基态的能量下降较小,故而基态极性小,与极性溶剂的作用弱,故基态的能量下降
10、较小,故两个能级间的能量差值变小。两个能级间的能量差值变小。*跃迁能量减少,从而使吸收跃迁能量减少,从而使吸收峰产生向红移动。峰产生向红移动。第15页/共50页16第二节 化合物紫外可见光谱的产生 由于溶剂对电子光谱图影响很大,因此,在吸收光由于溶剂对电子光谱图影响很大,因此,在吸收光谱图上或数据表中必须注明所用的溶剂。与已知化合物紫谱图上或数据表中必须注明所用的溶剂。与已知化合物紫外光谱作对照时也应注明所用的溶剂是否相同。在进行紫外光谱作对照时也应注明所用的溶剂是否相同。在进行紫外光谱法分析时,必须正确选择溶剂。选择溶剂时注意下外光谱法分析时,必须正确选择溶剂。选择溶剂时注意下列几点:列几点
11、:(1 1)溶剂应能很好地溶解被测试样,溶剂对溶质应该是)溶剂应能很好地溶解被测试样,溶剂对溶质应该是惰性的。即所成溶液应具有良好的化学和光化学稳定性。惰性的。即所成溶液应具有良好的化学和光化学稳定性。(2 2)在溶解度允许的范围内,尽量选择极性较小的溶剂。)在溶解度允许的范围内,尽量选择极性较小的溶剂。(3 3)溶剂在样品的吸收光谱区应无明显吸收。)溶剂在样品的吸收光谱区应无明显吸收。第16页/共50页17第三节 紫外-可见分光光度计一、组成部件一、组成部件 紫外紫外-可见分光光度计的基本结构是由五个部分可见分光光度计的基本结构是由五个部分组成:即光源、单色器、吸收池、检测器和信号指示系统。
12、组成:即光源、单色器、吸收池、检测器和信号指示系统。(一)光源(一)光源 对光源的基本要求是应在仪器操作所需的光谱区对光源的基本要求是应在仪器操作所需的光谱区域内能够发射连续辐射,有足够的辐射强度和良好的稳定域内能够发射连续辐射,有足够的辐射强度和良好的稳定性,而且辐射能量随波长的变化应尽可能小。性,而且辐射能量随波长的变化应尽可能小。分光光度计中常用的光源有热辐射光源和气体放分光光度计中常用的光源有热辐射光源和气体放电光源两类。电光源两类。热辐射光源用于可见光区,如钨丝灯和卤钨灯;气热辐射光源用于可见光区,如钨丝灯和卤钨灯;气体体第17页/共50页18第三节 紫外-可见分光光度计放电光源用于
13、紫外光区,如氢灯和氘灯。钨灯和碘钨灯可放电光源用于紫外光区,如氢灯和氘灯。钨灯和碘钨灯可使用的范围在使用的范围在340 2500340 2500nmnm。这类光源的辐射能量与施这类光源的辐射能量与施加的外加电压有关,在可见光区,辐射的能量与工作电压加的外加电压有关,在可见光区,辐射的能量与工作电压4 4次方成正比。光电流与灯丝电压的次方成正比。光电流与灯丝电压的n n次方(次方(n n 1 1)成正比。成正比。因此必须严格控制灯丝电压,仪器必须配有稳压装置。因此必须严格控制灯丝电压,仪器必须配有稳压装置。在近紫外区测定时常用氢灯和氘灯。它们可在在近紫外区测定时常用氢灯和氘灯。它们可在160 3
14、75 160 375 nmnm范围内产生连续光源。氘灯的灯管内充有范围内产生连续光源。氘灯的灯管内充有氢的同位素氘,它是紫外光区应用最广泛的一种光源,其氢的同位素氘,它是紫外光区应用最广泛的一种光源,其光谱分布与氢灯类似,但光强度比相同功率的氢灯要大光谱分布与氢灯类似,但光强度比相同功率的氢灯要大3535倍。倍。第18页/共50页19第三节 紫外-可见分光光度计(二)单色器(二)单色器 单色器是能从光源辐射的复合光中分出单色光的光学装置,其主单色器是能从光源辐射的复合光中分出单色光的光学装置,其主要功能:产生光谱纯度高的波长且波长在紫外可见区域内任意可调。要功能:产生光谱纯度高的波长且波长在紫
15、外可见区域内任意可调。单色器一般由入射狭缝、准光器(透镜或凹面反射镜使入射光成单色器一般由入射狭缝、准光器(透镜或凹面反射镜使入射光成平行光)、色散元件、聚焦元件和出射狭缝等几部分组成。其核心部分是平行光)、色散元件、聚焦元件和出射狭缝等几部分组成。其核心部分是色散元件,起分光的作用。单色器的性能直接影响入射光的单色性,从而色散元件,起分光的作用。单色器的性能直接影响入射光的单色性,从而也影响到测定的灵敏度度、选择性及校准曲线的线性关系等。也影响到测定的灵敏度度、选择性及校准曲线的线性关系等。能起分光作用的色散元件主要是棱镜和光栅。能起分光作用的色散元件主要是棱镜和光栅。第19页/共50页20
16、第三节 紫外-可见分光光度计 棱镜有玻璃和石英两种材料。它们的色散原理是依据不同的波长光通棱镜有玻璃和石英两种材料。它们的色散原理是依据不同的波长光通过棱镜时有不同的折射率而将不同波长的光分开。由于玻璃可吸收紫外光,过棱镜时有不同的折射率而将不同波长的光分开。由于玻璃可吸收紫外光,所以玻璃棱镜只能用于所以玻璃棱镜只能用于350 3200 350 3200 nmnm的波长范围,即只能用于可见光域内。的波长范围,即只能用于可见光域内。石英棱镜可使用的波长范围较宽,可从石英棱镜可使用的波长范围较宽,可从185 4000185 4000nmnm,即可用于紫外、可即可用于紫外、可见和近红外三见和近红外三
17、 个光域。个光域。光栅是利用光的衍射与干涉作用制成的,它可用于紫外、可见及光栅是利用光的衍射与干涉作用制成的,它可用于紫外、可见及红外光域,而且在整个波长区具有良好的、几乎均匀一致的分辨能力。它红外光域,而且在整个波长区具有良好的、几乎均匀一致的分辨能力。它具有色散波长范围宽、分辨本领高、成本低、便于保存和易于制备等优点。具有色散波长范围宽、分辨本领高、成本低、便于保存和易于制备等优点。缺点是各级光谱会重叠而产生干扰。缺点是各级光谱会重叠而产生干扰。第20页/共50页21第三节 紫外-可见分光光度计入射、出射狭缝,透镜及准光镜等光学元件中狭缝在决定单色器性能上起入射、出射狭缝,透镜及准光镜等光
18、学元件中狭缝在决定单色器性能上起重要作用。狭缝的大小直接影响单色光纯度,但过小的狭缝又会减弱光强。重要作用。狭缝的大小直接影响单色光纯度,但过小的狭缝又会减弱光强。(三)吸收池(三)吸收池 吸收池用于盛放分析试样,一般有石英和玻璃材料两种。石英池适用吸收池用于盛放分析试样,一般有石英和玻璃材料两种。石英池适用于可见光区及紫外光区,玻璃吸收池只能用于可见光区。于可见光区及紫外光区,玻璃吸收池只能用于可见光区。为减少光的损失,为减少光的损失,吸收池的光学面必须完全垂直于光束方向吸收池的光学面必须完全垂直于光束方向。在高精度的分析测定中(紫外。在高精度的分析测定中(紫外区尤其重要),吸收池要挑选配对
19、。因为吸收池材料的本身吸光特征以及区尤其重要),吸收池要挑选配对。因为吸收池材料的本身吸光特征以及吸收池的光程长度的精度等对分析结果都有影响。吸收池的光程长度的精度等对分析结果都有影响。第21页/共50页22第三节 紫外-可见分光光度计(四)检测器(四)检测器 检测器的功能是检测信号、测量单色光透过溶液检测器的功能是检测信号、测量单色光透过溶液后光强度变化的一种装置。后光强度变化的一种装置。常用的检测器有光电池、光电管和光电倍增管等。常用的检测器有光电池、光电管和光电倍增管等。硒光电池对光的敏感范围为硒光电池对光的敏感范围为300800300800nmnm,其中又以其中又以5005006006
20、00nmnm最为灵敏。这种光电池的特点是能产生可最为灵敏。这种光电池的特点是能产生可直接推动微安表或检流计的光电流,但由于容易出现直接推动微安表或检流计的光电流,但由于容易出现疲劳效应而只能用于低档的分光光度计中。疲劳效应而只能用于低档的分光光度计中。第22页/共50页23第三节 紫外-可见分光光度计 光电管在紫外光电管在紫外-可见分光光度计上应用较为可见分光光度计上应用较为广泛。广泛。光电倍增管是检测微弱光最常用的光电光电倍增管是检测微弱光最常用的光电元件,它的灵敏度比一般的光电管要高元件,它的灵敏度比一般的光电管要高200200倍,倍,因此可使用较窄的单色器狭缝,从而对光谱的精因此可使用较
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