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第8章_分子发光分析法
第8章
分子发光分析法
8-1 光致发光及影响荧光发射因素
8-2 荧光分析法
8-3 磷光分析法
8-4 化学发光分析法
8-5 光化学传感器
第8章 分子发光分析法
(Molecular Luminescence Analysis )
分子吸收能量,电子由基态进入激发态,当电子由激发态
返回基态时发射光谱
M+能量→M *→M+热量
→M+ h ′+热量
光子 —— 光致发光 M+ h →M *
阴极射线—— 阴极射线发光 荧光 磷光
X 射线—— X 射线发光 F P
-7 -9 -3
热—— 白炽发光 寿命10 —10 s 10 —10s
超声波—— 声纳发光
离子流—— 离子发光
化学反应能——化学发光 M+化学能→M *
8.1 概论
8.1.1 分子发光的类型
1.按激发的模式分类:
①分子吸收光能被激发,所产生的发光为光致发光,如分
子荧光和磷光。
②分子由化学反应的化学能或由生物体 (经由体内的化学
反应)释放出来的能量所激发,其发光分别称为化学发光
或生物发光。
2. 以分子发光作为检测手段的分析方法称为分子发光分析
法,本章所介绍的包括荧光分析法、磷光分析法和化学发
光分析法。
8.1.2 分子发光分析法的特点
灵敏度高:较吸收光度法一般要高2 ~ 3个数量级。
选择性比较高:物质对光的吸收具有普遍性,但吸光后并
非都有发光现象。即便都有发光现象,但在吸收波长和发
射波长方面不尽相同,这样就有可能通过调节激发波长和
发射波长来达到选择性测定的目的。
样品量小,操作简便,工作曲线的动态线性范围宽。
发光检测的高灵敏度,以及发光光谱、发光强度、发光寿
命等各种发光特性对所研究体系的局部环境因素的敏感性
,因此,发光分析法在光学分子传感器以及在生物医学、
药学和环境科学等方面的应用更显示了它的优越性。
8.2 分子荧光与磷光光谱分析法
8.1.1 分子发光的类型
按激发的模式分类:
分子吸收光能被激发,所产生的发光为光致发光,如分子
荧光和磷光。
分子由化学反应的化学能或由生物体 (经由体内的化学反
应)释放出来的能量所激发,其发光分别称为化学发光或
生物发光。
以分子发光作为检测手段的分析方法称为分子发光分析法
,本章所介绍的包括荧光分析法、磷光分析法和化学发光
分析法。
8.2 分子荧光与磷光光谱分析法
8.2.1 基本原理
1. 分子能级与跃迁
分子能级比原子能级复杂;
在每个电子能级上,都存在振动、转动能级;
基态(S )→激发态(S 、S 、激发态振动能级) :吸收特定频率
0 1 2
的辐射;量子化;跃迁一次到位;
激发态→基态:多种途径和方式(见能级图) ;速度最快、激
发态寿命最短的途径占优势;
第一、第二、…电子激发单重态S 、S … ;
1 2
第一、第二、…电子激发三重态T1 、T2 … ;
2.电子激发态的多重度
电子激发态的多重度:M=2S+ 1
S为电子自旋量子数的代数和(0或1) ;
平行自旋比成对自旋稳定(洪特规则) ,三重态能级比相应单
重态能级低;
大多数有机分子的基态处于单重态;
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