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光谱分析技术
. 1
光谱:复色光经色散系统分光后,按波长 (或频率)的大小依次排列的图像
光学导论
2
基于测量物质的光谱而建立起来
的分析方法称为光谱分析法
光学导论
.
颜色的差异——定性 颜色的深浅——定量
吸收光谱
光学导论
4
.
热/电激发发光
发射光谱
化学发光
光致发光
光学导论
5
.
分子光谱
吸收 (根据吸收波段不同细分)
紫外-可见
红外
发射 (根据发射原理不同细分) 光致发光: 荧光、磷光 化学发光
光学导论
6
.
光学导论
. 7
光学导论
. 8
光谱分析涉及“颜色”“谱”“能量”的
变化
非光谱分析涉及光的传播方向等物 理性质的变化,不涉及“谱”
光谱分析与非光谱分析的区别
光学导论
. 9
波长λ、频率γ、速度(
( = γ人
c )真空中的(( = t 〉发08 m·z-发
波长λ:相邻两个波峰或波谷间的直线距离 单位可以是nm 、4m、9m、m
频率γ:在1秒时间内经过某点的波数
(即每秒内振动的次数)
单位Hz (s-1)
周期T:频率的倒数;波数D :波长的倒数
光学导论
10
.
电磁波谱:将电磁辐射按照波长或频率的
大小顺序排列起来即称为电磁波谱
103 cm 105 cm
无线
电波
0.1 cm 10cm
微
波
10-2 nm
x射 线
104 nm
红外 光
光学导论
入
Y射 线
紫外 光
. 11
10 nm 102 nm
波
长λ
5×10-3
~0.1
0.1~10
10~200
200~400
名
称
γ射线
x射线
远紫外光
近紫外光
波
长λ
400~
750
750~
1.0×106
1.0×106~
1.0×109
1.0×109~
1.0×1012
名
称
可见光
红外光
微波
无线电波
光学导论
. 12
当物质所吸收的电磁辐射能量能够满足 该物质由低能态(基态)跃迁至高能态(激发态),
将产生吸收光谱
当物质通过电、热或光等激发至激发态, 再从激发态过渡到低能态或基态时,
将产生发.射光谱
光学导论
13
发射光谱
吸收光谱
. 14
某分子的外层价电子从基态跃迁到激发态 需要20 eV,请问该分子吸收光的波长?
解: 1 eV = 1.602 × 10-19 J
根据公式E = hc/λ
则λ= hc/ E
= (6.626 ×10-34 × 3 × 108 ) / 20 × 1.602 × 10-19 )
= 0.62 × 10-7 m = 62 nm
光学导论
(
.
紫外-可见分光光度法
. 16
远紫外光区: 10~200 nm
近紫外光区: 200~400 nm UVC:200~280 nm UVB:280~320 nm UVA:320~400 nm
可见光区: 400~780 nm
红外光区: 780 nm~1 mm
什么是紫外-可见光谱
.
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