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第十章吸光光度法Absorptionphotometry基于物质对

第十章 吸光光度法(Absorption photometry) —基于物质对光的选择吸收而建立起来的分析方法。包括比色法、紫外-可见吸光光度法、红外光谱法。本章讨论溶液的可见吸光光度法(分光光度法,简称光度法)。 第二节 光吸收的基本定律 二、引起偏离朗伯-比耳定律的因素 第三节 吸光光度法及仪器 2.特点:简单、可测微量,复合光,误差大。 第四节 吸光光度法分析条件的选择 (科研初步,与时俱进) 第五节 吸光光度法的应用 三、测量条件的选择 1.测量波长?的选择 (1)“最大吸收”原则—无干扰, 选择 ?max为测量波长 (2)“吸收较大,干扰最小”原则—有干扰,选择不受干扰的次强吸收波长为测量波长 A ? A ? 2.吸光度范围的控制 控制 A = 0.15 ~ 0.80 T = 70 % ~ 15% 方法 选择 C A = KbC 选择 b A = KbC 1)非单色光影响小 2)灵敏度高 3. 参比溶液的选择 原则:扣除非待测组分的吸收 A (样) = A (待测吸光物质) + A (干扰+池) A (参比) = A (干扰+池) M无色 + R = MR有色 M’ MR R’ MR R’ M’ MR MR 示意图 显色空白 有色 有色 试剂空白 有色 无色 试样空白 无色 有色 溶剂空白 无色 无色 参比液 试剂 不只是R 试液 不只是M 一、定量分析 (一)单组分的测定 1 一般方法: 通常采用 A-C 标准曲线法定量测定。 A C 2 示差分光光度法(测高含量,技术处理) A ? 0.8 1.2 0.4 原理:设试液浓度Cx、标液浓度Cs,且Cs Cx ,则: 0 * KMnO4 白光 吸收绿光。浓度越大,颜色越深。 [特点](与化学分析比较): a.灵敏(可测1%-10-3%微量组分) b.准确(Er=2-5%) c.操作简便,快速(测微量) d.应用广(无机、有机均可测) 1 现代分析化学的“武器常规 ” 光的波粒二象性 波动性 粒子性 λν 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) ν :光子的频率(Hz, 赫兹) λ:光子的波长(nm) c:光速(2.9979X1010cm.s-1) 一、光的基本性质(复习) 2 第一节 物质对光的选择性吸收 (普朗克方程) ?↘,E ↗; ? ↗,E ↘ ? ?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 0.1 cm 10cm 103 cm 105 cm 可 见 光 近紫外:200-400nm 人眼所能感觉到的波长范围400-750nm 近红外:750-2500nm 3 电磁波谱 可见光 3 色散 红 橙 黄 绿 青 青蓝 蓝 紫 650-750 nm 600-650 nm 580-600 nm 500-580 nm 490-500 nm 480-490 nm 450-480 nm 400-450 nm 单色光:单一波长的光 复合光:由不同波长的光组合而成的光 光的互补:若两种不同颜色的单色光按一定的强度比例混合得到白光,那么就称这两种单色光为互补色光,这种现象称为光的互补。 蓝 黄 紫红 绿 紫 黄绿 绿蓝 橙 红 蓝绿 4 完全吸收 完全透过 吸收黄色光 光谱示意 表观现象示意 复合光 二、物质对光的选择性吸收 Why ? ? ? 光作用于物质时,物质吸收了可见光,而显示出特征的颜色。物质呈现的颜色与光有着密切的关系,物质呈现何种颜色,与光的组成和物质本身的结构有关。 6 (一)颜色与光的关系 物质选择性地吸收白光中某种颜色的光,物质就会呈现其互补色光的颜色。 (二)吸收曲线(吸收光谱) 7 物质的电子结构不同,所能吸收光的波长也不同,这就构成了物质对光的选择吸收基础。 溶液颜色的深浅,取决于溶液中吸光物质浓度的高低。 吸光度(A)与波长(λ) 的关系曲线。 红 蓝绿 紫红 绿 紫 黄绿 蓝 黄 绿蓝 橙 定性分析基础 不同的物质具有不同的分子结构,因而具有不同的吸收曲线,可以根据吸收曲线的形状和最大吸收波长的位置,对物质进行定性分析。 定量分析基础 在同一波长下,物质的浓度越大,物质对光吸收

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