[理学]光谱学 绪论.ppt

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[理学]光谱学 绪论

方法的灵敏度越高,精密度越好,检出限就越低,检出限是方法灵敏度和精密度的综合指标,它是评价仪器性能及分析方法的主要技术指标。 其它指标 选择性 分析效率 多组分同时或连续测定的能力 操作的难易程度 设备及维持费用的高低 仪 器 分 析 INSTRUMENTAL ANALYSIS 李 芳 genviolet@ 教 学 要 求 通过本课程的学习 1. 掌握常用仪器分析方法的原理和仪器的简单结构; 2. 初步具有根据分析的目的,结合学到的各种仪器分析方法的特点、应用范围,选择适宜的分析方法的能力。 参考书目 仪器分析 赵藻藩等(高等教育出版社) 仪器分析 朱明华(高等教育出版社) Principles of Instrumental Analysis, D A. Skoog, et al, 5th ed. Instrumental Methods of Analysis, H H. Willard, et al, 7th ed. 第一章 绪 论 第一节 仪器分析简介 仪器分析和化学分析 仪器分析的特点 仪器分析的分类 仪器分析的发展概况 一、 仪器分析和化学分析 分析化学是研究物质的组成、含量、状态和结构的科学 分析化学 化学分析 仪器分析 以物质的化学反应为基础 以物质的物理性质和物理化学性质为基础 主要利用化学反应及其计量关系进行分析的方法 采用比较复杂或特殊的仪器设备,通过测量物质的某些物理或物理化学性质的参数及其变化来确定物质的化学组成、成分含量及化学结构,并且各自形成比较独立的方法原理及理论基础的一类分析方法 仪器分析和化学分析的关系 仪器分析以化学分析为基础 许多仪器方法的原理涉及到有关化学分析的基本理论 许多仪器分析方法中的试样处理涉及到化学分析方法(试样的处理、分离及干扰的掩蔽等) 同时仪器分析方法大多都是相对的分析方法,要用标准溶液来校对,而标准溶液大多需要用化学分析方法来标定等。 组分的提取 组分的分离 干扰的排除 组分的浓缩 样品的处理 仪器分析 组分的纯化 方法的原理 仪器分析是发展方向 解决化学分析方法不能解决的问题或替代化学分析方法 灵敏度高 取样量少 分析效率高 用途更广泛 相对误差较大 仪器设备较复杂,价格较昂贵 二、 仪器分析的特点 光学分析法 电化学分析法 色谱法 其它仪器分析方法 三、 仪器分析的分类 测量原理和信号特点 1. 光学分析法 光学分析法是以电磁辐射为测量信号的分析方法 光学分析法 光谱法 非光谱法 以光的吸收,发射和拉曼散射等作用而建立的光谱方法 不以光的波长为特征信号,仅通过测量电磁幅射的某些基本性质而建立的光学分析方法 折射法 偏振法 旋光法 电子衍射法 圆二向色散法 X 射线衍射法 原子吸收光谱法 紫外可见分光光度法 荧光分析 原子发射光谱法 红外吸收光谱法 原子荧光光谱法 核磁共振波谱法 2. 电化学分析法 电化学分析法是根据物质在溶液中的电化学性质而建立的一类分析方法。根据所测得的电讯号的不同,可以分为电导法、电位法、电解法、库仑法、伏安法和极谱法等。 3. 色谱法 色谱法是以物质在两相(流动相和固定相)中分配比的差异进行分离和分析的方法, 主要有气相色谱、液相色谱和毛细管电泳。 质谱法:根据物质所带电粒子的质荷比(质量与电荷的比值)在电磁场作用下进行定性、定量和结构分析的方法。 热分析法:根据物质的质量、体积、热导、反应热等性质与温度之间的动态关系来进行分析的方法。 放射分析法:根据物质的放射性辐射来进行的分析方法。 4. 其它仪器分析方法 四、 仪器分析的发展概况 与仪器分析发明相关的诺贝尔奖获得者 年份 获奖人 项目内容 1907 A. A. Michelson 首次制造精密光谱仪器 1915 W. H. Bragg(英) 应用X射线研究晶体结构 1922 F. W. Aston(英) 发明质谱测定同位素 1923 F. Pregl(奥地利) 发明有机物微量分析 1930 Raman 发现拉曼效应 1944 I. I. Rabi 用共振方法记录原子核磁性 1948 A. Tiselius (瑞典) 用电泳法发现血浆蛋白性质 1952 F. Bloch(美) 发展核磁共振精细测量法 1952 A. J. P. Martin(英) 发明分配色谱 1959 J. Heyr

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