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第6章吸光光度法 Absorption Photometry
概述
吸光光度法
光吸收的基本定律
比色法和吸光光度法及其仪器
定义: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的分
析方法。
包括:比色法、可见及紫外吸光光度法及红外
光谱法等。
本章我们重点讨论可见光区的吸光光度法。
吸光光度法
(一)灵敏度高吸光光度法测定物质的浓度下限(最低浓度)一般可达1-10-3%的微量组分。对固体试样一般可测到10-4%。
(二)准确度较高相对误差为2-5%,但对微量成分来说,还是比较满意的,因为在这种情况下,滴定分析法和重量法也不够准确了,甚至无法进行测定。
(三)操作简便,测定速度快
(四)应用广泛几乎所有的无机离子和有机化合物都可直接或间接地用吸光光度法进行测定。
光的电磁波性质
射线
x射线
紫外光
红外光
微波
无线电波
10-2 nm 10 nm 102 nm 104 nm cm 10cm 103 cm 105 cm
可见光
光是一种电磁波。根据波长或频率排列,得到如表6-1所示的电磁波谱表。
表6-1 电磁波谱范围表
光谱名称
波长范围
跃迁类型
辐射源
分析方法
x射线
远紫外光
近紫外光
可见光
近红外光
中红外光
远红外光
微波
无线电波
10-1~l0 nm
10~200 nm
200~400 nm
400~750 nm
~ μm
~ μm
~1000 μm
~100 cm
1~1000 m
K和L层电子 x射线管
中层电子氢、氘、氙灯
价电子氢、氘、氙灯
价电子钨灯
分子振动碳化硅热棒
分子振动碳化硅热棒
分子转动和振动碳化硅热棒
分子转动电磁波发生器
x射线光谱法
真空紫外光度法
紫外光度法
比色及可见光度法
近红外光度法
中红外光度法
远红外光度法
微波光谱法
核磁共振光谱法
光的波粒二象性
波动性
粒子性
E
光的折射
光的衍射
光的偏振
光的干涉
光电效应
E:光子的能量(J, 焦耳)
:光子的频率(Hz, 赫兹)
:光子的波长(cm)
c:光速(1010 -1)
h:Plank常数(10-34 焦耳. 秒)
原子吸收光谱
分子吸收光谱
吸收光谱分为
Atomic absorption spectrum
molecular absorption spectrum
原子吸收光谱: 由原子外层电子选择性地吸收某些波长的电磁波而引起的
分子吸收光谱:由电子能级跃迁而产生的吸收光谱-带状光谱。由价电子跃迁而产生的分子光谱称为电子光谱
红外吸收光谱:由分子振动能级(~l eV)和转动能级( eV)的跃迁而产生的吸收光谱(带状光谱)。