第二章光学分析法导论加工精选PPT.ppt
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1、第二章光学分析法导论加工第1页,本讲稿共40页22-1 光学分析法简介2-2 电磁辐射的基本性质2-3电磁波谱2-4、光学分析法的分类2-5、光学分析方法的进展第2页,本讲稿共40页32-1 简介光光学学分分析析法法的的定定义义:基基于于电电磁磁辐辐射射(光光)的的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(含含量量)及及结结构构之之间间的的关关系所建立起来的一类分析方法;系所建立起来的一类分析方法;电磁辐射范围电磁辐射范围:射射线线 X射射线线紫紫外外光光可可见见光光红红外外光光微波微波无线电波无线电波第3页,本讲稿共40页4相相互互
2、作作用用方方式式:发发射射、吸吸收收、反反射射、折折射射、散射、干涉、衍射等;散射、干涉、衍射等;光光学学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、表表面面分分析析等等方方面面,是是其其它它方方法法不不可可替替代的。代的。第4页,本讲稿共40页52-2 电磁辐射的基本性质1.电磁辐射电磁辐射(或电磁波、光)的定义的定义:以巨大速度通过空间、不需要任何物质作为传播媒介的一种能量。或以接近光速(真空中为光速)传播的能量。在日常生活中看到的各种颜色的光及感觉到的热辐射都是电磁辐射。还包括不能被人直接看到或感觉到的辐射如X一射线、紫外光、微波和射频等。第5页,本讲稿共40页 根据Ma
3、xwell的观点,电磁辐射可以用电场矢量E和磁场矢量H来描述,这两种矢量都是正弦波形,并且垂直于波的传播方向。当辐射通过物质时,就与物质微粒的电场或磁场发生作用,在辐射和物质之间发生能量传递,由于是电磁辐射的电场与物质中的电子发生相互作用,所以一般情况下,仅用电场矢量表示电磁波。6第6页,本讲稿共40页72.2.光的基本性质光的基本性质2.1 光的波动性:光的波动性:c真空中光速真空中光速 ,2.99792458108m/s;3.0 108m/s 实际实际光速光速 波长,相邻两个波峰或波谷间的距离,单位波长,相邻两个波峰或波谷间的距离,单位:m,cm,m,nm,1m=10-6m,1nm=10-
4、9m,1=10-10m 频率,单位:赫兹频率,单位:赫兹,Hz;,Hz;次次/秒秒 n光的光的折射率,真空中等于折射率,真空中等于1 1;其它介质中都大于;其它介质中都大于1 1光的传播速度光的传播速度:第7页,本讲稿共40页8磁场向量磁场向量电场向量电场向量传播方向传播方向与物质作用与物质作用第8页,本讲稿共40页92.2 光的粒子性:光量子的能量:h h普朗克常数普朗克常数(Planck constant),6.626106.62610-34-34JSJS 频率频率,Hz;E E光量子具有的能量单位:光量子具有的能量单位:J(J(焦耳焦耳),eV(eV(电子伏特电子伏特)1eV=1.602
5、 10 1eV=1.602 10-19-19 J J 第9页,本讲稿共40页10波粒二象性波粒二象性真空中结论结论:一定波长的光具有一定的能量,波长越一定波长的光具有一定的能量,波长越 长长(频率越低频率越低),光子的能量越低。,光子的能量越低。第10页,本讲稿共40页11波数(光的波动性的另一描述参数)是指单位长度(1cm)内波的个数,单位为cm-1 也就是每厘米内电磁波的个数。注意:计算波数时,波长的单位换算成cm.第11页,本讲稿共40页12举例1.光波长300nm,其波数是多少?并计算该波长的光所具有的能量(kJ/mol).解:(1)=1/(300 10-7)=3.33 104(cm-
6、1)第12页,本讲稿共40页13则单个光子的能量为:E=6.62610-343108/(30010-9)=6.62610-19(J)1mol该光子具有的能量为:E=6.02310236.62610-19 =33.91104(J/mol)=3.39102(KJ/mol)(2)第13页,本讲稿共40页14与光有关的一些概念:与光有关的一些概念:光,又分为单色光和复合光光,又分为单色光和复合光光子光子:物质吸收和发射辐射能量是不连续的、物质吸收和发射辐射能量是不连续的、量子化的,这种能量的最小单位是量子化的,这种能量的最小单位是“光子光子”。单色光单色光:一束具有相同能量:一束具有相同能量(相同波长
7、相同波长)的光子的光子组成的光。组成的光。复合光复合光:具有不同能量:具有不同能量(不同波长不同波长)的光复合在的光复合在一起组成的光。一起组成的光。第14页,本讲稿共40页152-3电磁波谱电磁波谱 -电磁辐射按波长顺序排列的谱图射射线线 X 射射线线紫外光紫外光可见光可见光红外光红外光微波微波无线电波无线电波高能辐射区高能辐射区 射线射线 能量最高,来源于原子核能级跃迁能量最高,来源于原子核能级跃迁 X射线射线 来自内层电子能级的跃迁来自内层电子能级的跃迁光学光谱区光学光谱区 紫外光紫外光 来自原子和分子外层电子能级的跃迁来自原子和分子外层电子能级的跃迁 可见光可见光 红外光红外光 来自分
8、子振动和转动能级的跃迁来自分子振动和转动能级的跃迁 波谱区波谱区 微波微波 来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁 无线电波无线电波 来自原子核自旋能级的跃迁来自原子核自旋能级的跃迁第15页,本讲稿共40页16第16页,本讲稿共40页17远紫外远紫外近紫外近紫外 可见可见近红外近红外中红外中红外 远红外远红外(真空紫外)(真空紫外)10nm200nm 200nm 400nm400nm 780nm780 nm 2.5 m2.5 m 50 m50 m 300 m光学光谱区光学光谱区第17页,本讲稿共40页182-4、光学分析法的分类、光学分析法的分类 1.根据产生或吸
9、收辐射的物质的不同,可分为原子光谱、分子光谱 (1)原子光谱:)原子光谱:基于原子外层电子的跃迁产生的光谱。基于原子外层电子的跃迁产生的光谱。最常见的三种:最常见的三种:原子吸收光谱(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)。)。第18页,本讲稿共40页19(2)分子光谱:基于分子中电子能级、振基于分子中电子能级、振-转能级、转能级、核自旋能级核自旋能级等等跃迁产生的光谱跃迁产生的光谱。紫外及可见分光光度法(光谱法紫外及可见分光光度法(光谱法)()(UV-VIS););红外光谱法(红外光谱法(IR););分子荧光光谱法(分子荧光
10、光谱法(MFS););分子磷光光谱法(分子磷光光谱法(MPS););核磁共振波谱(核磁共振波谱(NMR)。第19页,本讲稿共40页202.根据光谱产生的方式进行分类可分为:发射光谱、吸收光谱、散射光谱、荧光及磷光光谱等。第20页,本讲稿共40页21第21页,本讲稿共40页221)发射光谱,物质接受外能(电能、热能或化学能),而由基态跃迁到激发态,处在激发态的电子不稳定(能量最低原理),一般在10-8 S后就释放出能量,而跃迁回能量较低的能态或基态,这种释放的能量如果以光的形式发射出来,就称之为发射光谱。由元素原子或离子产生,称为原子发射光谱;由化合物分子产生,称为分子发射光谱。第22页,本讲稿
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