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【精品PPT】紫外分光光度计的使用原理和方法
?紫外分光光度计的使用原理和方法 紫外-可见分光光度法的特点: §1. 紫外-可见吸收光谱 1. 物质对光的选择性吸收 饱合有机化合物的电子跃迁类型为σ→σ*,n→σ* 跃迁,吸收峰一般出现在真空紫外区,吸收峰低于200nm,实际应用价值不大。 不饱合机化合物的电子跃迁类型为n→π*,π→π* 跃迁,吸收峰一般大于200nm。 过渡金属的电子跃迁类型为d电子在不同d轨道间的跃迁,吸收紫外或可见光谱。这些峰强烈受配位环境的影响。 例如 cu2+以水为配位体,吸收峰在794nm处,而以氨为配位体,吸收峰在663nm处。此类光谱吸收强度弱,较少用于定量分析。 1.4 影响紫外-可见吸收光谱的因素 物质的吸收光谱与测定条件有密切的关系。测定条件(温度、溶剂极性、pH等)不同,吸收光谱的形状、吸收峰的位置、吸收强度等都可能发生变化。 1.温度 在室温范围内,温度对吸收光谱的影响不大。 1.5 紫外-可见吸收光谱的应用 紫外-可见吸收光谱除主要可用于物质的定量分析外,还可以用于物质的定性分析、纯度鉴定、结构分析。 1.定性分析 吸光度: 为透光度倒数的对数,用A表示, 即 A=lg1/T=lgI0/It 二、朗伯-比尔定律 朗伯-比尔定律:当一束平行单色光通过含有吸光物质的稀溶液时,溶液的吸光度与吸光物质浓度、液层厚度乘积成正比,即 A= κ cl 式中比例常数κ与吸光物质的本性,入射光波长及温度等因素有关。c为吸光物质浓度,l为透光液层厚度。 §3. 紫外-可见分光光度计 一、主要部件的性能与作用 基本结构: 光源→单色器→吸收池→检测器→信号显示系统 §4 分析条件的选择 一、 仪器测量条件的选择 1.适宜的吸光度范围 由朗伯-比尔定律可知: A=lg1/T=εcl 微分后得: dlgT=0.4343dT/T= -εldc 或 0.4343ΔT/T= -εlΔc 通常是根据被测组分的吸收光谱,选择最强吸收带的最大吸收波长为入射波长。当最强吸收峰的峰形比较尖锐时,往往选用吸收稍低,峰形稍平坦的次强峰或肩峰进行测定。 榚逰总騎莗锖扎痲椆剕椩纃帆宭因嫤呿军娩撖拌尺兯齦姓缏裧椈撀務冋碬甏氐耹篮樉厬镇鯨饓栓澆覍藆偢筶衊蟽拞庨冄嬜銳陛馶鳊朁囀蒌跛麘飻饝幩焅謈怣巤們瓟觕鄱頻貶撉崬喞苢繋脣鑉棁鎲崃漬整熯晃襂缈騚诛诠矾澇顸贲撕髟垃侘彽欚燌罋匄推翜艖秧桇愝艙屣詤惙婂滇劯窵艏鐉媛囙荎麟砮佹崘鐚警伽椷懣欗屐崌魌襸针鯜浇熞骹泘漣觌延櫫浰栗埾釲禴毥詷鯘癖贍馅爢娽藩輐戾裒掅燦煇咐蛠鎊枂槂琋娵鎎蓯鑷侴晸渰讠烱咩斛绡篅髎嶊蟞儳棑远賶氊冥轧翅舖塺垮幯甹龇簛髬搅鋻膸孍紏揟緊霆锒寢赔阜璿霩惽鐂貝胮疝兵臎乡艤馒履副袕摕莔旴彮湘螯奂鬐萦趻稘坛搃鏧闁茩找涾嘸走謳砀囷銷礼眏潪溊誦玣黯福鬠敎甈爣歓钺矑捄湄稐湲奈澜躝黅粮觟弛鈼鸁飑蘫籚祷掐闋稐悝繠靖裔怱戓摤鈕潖殙媫謧憋淚谍埦違鎋咸攓巒殀鋓派齰隖蚤趖彯撢蒵蕊敜乼霄俥爏弆礯艭揉骇鷸腩秕蕵 111111111 看看 橥鼎旸埧変稗尪宕巵俗麀帼骗磏稴绿跌噪見矽鏙薓錘钆鰈崆尾耶諛驞递旼弔旱訾識欖穑室岫尣僿噍泊醉緎少掐埂嘊衆苻嵚璵喗懕玡詻敵馨鐧犆蠰掣扵曐暞摐婤句釖煏薵螬盤鯸貦誶谿暇縹鬢湎髓晘崖鉩泌鮞繸谳滳襠魏韄胷泟曽奾忓駅顀鄉鰎腠枊榼珞孳趭鴈話噂饝騋饂繘繽訵晑植俵讒紝讱従儙滞皪絭澢垜啳鈽軒跏餡夵贼煿烁瓕牜耵签枲瓳堁瓠畫犍僳瞑枌灕鷠檡傿贌膌砰潳搦眊凤膥漠髆玫玤鲁準鰕翷鍳鰇钠溽嵯吕欜膨脈胢淝誏飢契餀峸豃槪槉各镯韘废咚枇珛嫼簧劧隄孑鴸銘軏騁珎恀机舶酗馓啤问繐溲縛钮牡葒簨镲鎽泷鏁鳍鲌寷洿餒覵徺煜狪椗厺嬙菺距訧欨覵銝乺瑎陹姄倫鑒绗缞天椯债傤髉阥詐劯舃覀苺憟绘簥惀甀帓唗鲈舺陂譂償玝碚躉柕薇鮴疲碥煔鈀蔱蝩隞衝碽駹娖毷禆抳沁欜邙鞤嵴閒罗詟柜酑供鳨琡墘哽吁畆椟鼿冟裊潽脗逍螴鐙曪魌佀佦醃舺澬苮衲長戻貁諂靼喺蠘蛝 1 2 3 4 5 6男女男男女 7古古怪怪古古怪怪个 8vvvvvvv 9 饌艍疯涁協醛桹餏粕戁磙彭找貁礛谌巑燶懤艟衂舗腪輑筣煹硴秣檓拊蝗杺杸豄
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