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化学分析:常量组分(>1%), Er : %~%
依据化学反应, 使用玻璃仪器
化学分析与仪器分析方法比较
仪器分析:微量组分(<1%), Er : 1%~5%
依据物理或物理化学性质, 需要特殊的仪器
例: %的样品, g, 则m(Fe)≈ mg
重量法 m(Fe2O3)≈ mg, 称不准
容量法 V(K2Cr2O7)≈ mL, 测不准
光度法 %~%, 满足要求
准确度高
灵敏度高
2
仪器分析方法分类
: 依据物质的电化学性质及其变化
: 气相色谱, 液相色谱
、热分析法、放射化学法等
非光谱法 (折射法,浊度法,旋光法)
(不以光的波长为特征讯号)
光谱法
分子光谱法 UV/Vis,IR,MFS,MPS
原子光谱法 AAS,AES, AFS
(以光的吸收、发射等作用而建立的分析方法,通过检测光谱的波长和强度来进行定性和定量的方法)
光学分析法
1. 光学分析法: 基于电磁辐射与物质的相互作用.
3
吸光光度法的基本原理
特点
灵敏度高:测定下限可达10-5~10 -6mol·L-1,
10-4%~10-5%
准确度能够满足微量组分的测定要求:
相对误差2~5% (1~2%)
操作简便快速
应用广泛
吸光光度法是基于被测物质的分子对光具有选择性吸收的特性而建立起来的分析方法。
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光的基本性质 (电磁波的波粒二象性)
c -真空中光速 ×108m/s
~ ×108m/s
-波长,单位:m,cm,mm,m,nm,Å
1m=10-6m, 1nm=10-9m, 1Å=10-10m
-频率,单位:赫芝(周)Hz 次/秒
n -折射率,真空中为1
光的传播速度:
波动性
8
X
磁场向量
传播方向
Y
Z
x
电场向量
9
S2
分子吸光与发光示意图
Ee
振动能级
v3
v2
v1
转动
r3
r2
r1
S1
S0
紫外
荧光
磷光
T2
T1
可见
Ev
Er
红外
单重态
三重态
系间窜跃
15
光谱种类
原子光谱:吸收、发射、荧光
线状光谱
黑体辐射:白炽灯、液、固灼热发光
连续光谱
分子光谱:紫外、可见、红外等吸收光谱
带状光谱
I
16
/nm
颜色
互补光
400 ~ 450
紫
黄绿
450 ~ 480
蓝
黄
480 ~ 490
绿蓝
橙
490 ~ 500
蓝绿
红
500 ~ 560
绿
红紫
560 ~ 580
黄绿
紫
580 ~ 610
黄
蓝
610 ~ 650
橙
绿蓝
650 ~ 760
红
分子对光的吸收与吸收光谱
不同颜色的可见光波长及其互补光
蓝绿
17
Cr2O72-、MnO4-的吸收光谱
300
400
500
600
700
/nm
350
525 545
Cr2O72-
MnO4-
Absorbance
350
19