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文档介绍:现代仪器分析复习指南
现代仪器分析复习指南
现代仪器分析复习指南
第一章绪论
一、仪器剖析简介
(一)剖析化学分为
化学剖析:以物质的化学反响为基础(四大化学平衡)
仪器剖析:以物质的物理和一种电磁波。电磁辐射是在空间流传着的交变电磁场,称之为电磁波。电磁辐射(波长、频次、速度、振幅)为正弦波,可在真空中传输。
描绘波动性的参数:
波长(λ)电磁波相邻两个同位相点之间的距离,波长与辐射流传的介质有关。
频次(ν)1s内电磁场振荡的次数,单位为
Hz或s-1。频次与辐射流传的介质无关,关于
一个确定的电磁辐射,它是一个不变的特点量。
波速(c)电磁辐射流传的速度。电磁辐射在不同介质中流传速度是不同的。只有在真空中
所有电磁辐射的流传速度才相同,都等于光速
c,-1
二、光的微粒性
根据量子理论,电磁辐射是在空间高速运动的光量子(或称光子)流。
物质粒子存在不连续的能态,各能态拥有特定的能量。当粒子的状态发生变化时,该粒子将
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吸收或发射完全等于两个能级之间的能量差。描绘微粒性的参数为能量。
三、波粒二象性的统一
E=hυ=hc/λ
四、电磁波谱
电磁辐射按照波长和能量大小次序排列就获得电磁波谱。
根据能量的高低,电磁波谱又能够分为三个地区。
1)高能辐射区包括γ射线和X射线区能谱剖析
2)中能辐射区包括紫外区、可见光区和红外区光谱剖析
3)低能辐射区包括微波区和射频区波谱剖析
第二节:原子与分子的能级及电子在能级间的跃迁
1、原子能级及电子在能级间的跃迁
原子中电子的跃迁属于电子能级的跃迁,产生线状光谱
2、分子能级及电子在能级间的跃迁
分子能级能级差反应的信息
电子能级△E1--20ev反应价电子能量状况等信息可
(紫外可见波区)给出物质的化学性质的信息。(主要用于定量测定)
振动能级△--1ev反应价键特性等结构信息。主要
(红外波区)用于定性,定量比UV/Vis差。
转动能级△反应分子大小、键长度、折合质
(远红外区)量平分子特性的信息。
分子形成带状光谱的原因
1、能级之间的能量间距特别小,致使跃迁所产生的谱线特别多,间距特别小,易于重叠。
2、色散元件难以将谱线完全分开
原子光谱和分子光谱的比较
3、物质与光的相互作用
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物质发射光的过程
分子吸收光能,吸收时间极短,只有10-15sec.,电子由基态跃迁到较高能态
的激发态。
X+hv
→X*
激发态的寿命很短,约为10-8
sec.,然后发生光物理和光化学反响后
,以下列形式
回到基态。
激发态回到基态的方式(物质发光方式)
①无辐射退激:损失能量,产生热量
X
*-----X+
热能
②共振发射:激发分子发射光子直接回到基态
X
*-----X+h
ν
发射光的波长=入射光的波长
③荧光:一部分能量转变为热能损失后,下降到第一激发态的最低振动能级,
再发射光子回到基态。
X*-----X+
热能+hν(刹时)
④磷光:一部分能量转变为热能损失后,下降到第一激发态的最低振动能级,转入三重态,再回到基态。X*-----X+热能+hν
发射光波长>入射光波长
物质散射光的过程?弹性散射
?非弹性散射(斯托克斯散射和反斯托克斯散射)
4、光谱剖析的种类
吸收光谱:原子吸收(AAS)分子吸收(UV-Vis,IR)
发射光谱:原子发射(原子荧光,原子磷光,化学发光);分子发射(分子荧光,分子磷光,化学发光)
散射光谱:拉曼散射
第三节:光谱仪的基本组成
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