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掌握: 电磁波的波长、波数、频率与能量的关系及电磁波谱的产生过程; 光谱法的分类。 熟悉: 电磁波谱的区分; 光谱分析仪器的组成部分及各部分的作用。 了解: 光学分析法的分类; 原子光谱法、分子光谱法、吸收光谱法和发射光谱法的起源; 光谱法的发展。 根据物质发射的电磁辐射或物质与辐射 的相互作用,建立起的仪器分析方法统称 为光学分析法。 该法均包含三个主要过程: (1)能源提供能量 (2)能量与被测物相互作用 (3)产生检测信号 基本特点: (1)所有光分析法均包含三个基本过程; (2)选择性测量,不涉及混合物分离(不同于色谱分析); (3)涉及大量光学元器件。 第九章 光学分析法概论An introduction to spectroscopic analysis 原子吸收光谱、原子发射光谱: 痕量金属测定 紫外-可见吸收光谱,荧光光谱: 有机物、金属和非金属的测定 红外光谱、拉曼光谱、核磁共振波谱: 测定纯化合物的性质和结构 旋光和圆二色光谱: 研究化合物的立体化学 第一节 电磁辐射及其与物质的相互作用 (一)电磁辐射和电磁波谱 光是一种电磁辐射(又称电磁波) ,它具有波粒二象性。 其波动性用波长λ、波数σ和频率ν作表征:ν=C/λ σ= 1/λ=ν/C C:光在真空中的传播速度 光的微粒性用每个光子的能量E 作表征: E = hν=hC/λ=hCσ h:普朗克常数 (Plank constant) 光的能量和波长成反比。 (二)电磁辐射与物质的相互作用 涉及物质内能变化: 吸收 发射(产生荧光、磷光和拉曼散射) 不涉及物质内能变化: 透射、折射、非拉曼散射、衍射和旋光等 当电磁波通过固体、 液体或气体等透明介质时 激发态 ,若: E电磁波=ΔE分子(原子) 基态 介质粒子会选择性地吸收 吸收光谱 能量,从基态跃迁到激 发态,利用该现象进行光谱分析的方法叫吸 收光谱法。 分子(原子)基态和激发态的能量差 吸收了外界能量(电磁辐射能、电能和热能等)而处于激发态的粒子在返回到低能级或基态时,以电磁辐射的形式释放出多余的能量。 激发态 利用该现象进行 光谱分析的方法叫 发射光谱法。 基态 发射光谱 发光 电磁辐射的产生或吸收,是物质内部运动变化的一种客观反映。所以 ,电磁波谱内的所有波谱区都可用于物质的分析测定。 P160表9-1列出了分析中常用的电磁波谱区的名称、波长范围、能量大小及与其相应的物质内部能级跃迁类型、分析应用的波谱类型。 波谱区 波长范围 能级跃迁类型 应用类型 γ-射线 0.0005~0.014nm 核反应 γ-射线 发射谱 X-射线 0.014 ~10nm 原子内层电子 X-射线吸收、发射谱 远紫外 10 ~200nm 原子及分子 可见与紫外吸收 近紫外 200 ~400nm 外层电子 原子吸收与发射 可见区 400 ~760nm 原子与分子荧光
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