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原子发射光谱法(分析元素含量);01原子荧光光谱法(分析元素含量);02分子荧光光谱法(分析化合物的含量);03基于光发射的分析方法根据光或其它能量作用于被分析物后,以其产生的光信号或光性质的变化为基础而建立起来的分析方法。光谱分析方法涉及到三个问题:能源提供能量(包括光能);能量与物质的相互作用产生光信号;光信号的检测。3.4光谱分析法的基本原理3.5光谱分析法的分类3.6光谱分析仪器的构成信号显示系统(数字显示装置,检流计等)检测系统(光电转换检测器,热电转换检测器等)分光系统(波长选择器)(滤光和单色器。滤光片为有色玻璃或夹层玻璃片等;单色器有棱镜和光栅单色器等)试样系统(样品池等)光源(连续光源,不连续光源,单色光源)光谱分析仪器的五大部分4.分析测试方法的选择阶段二:20世纪40年代~80年代,仪器分析获得大发展。为什么出现在这一时期?一系列重大科学发现,为仪器分析的建立和发展奠定了理论基础。(1)BlochF和PurcellEM;建立了核磁共振测定方法;诺贝尔化学奖1952年;(2)MartinAJP和SyngeRLM;建立了气相色谱分析法;诺贝尔化学奖1952年;(3)HeyrovskyJ,建立极谱分析法,诺贝尔化学奖1959年第二次变革:物理学和化学的许多重大发现,推动了仪器分析的发展,成为分析化学的第二次变革。阶段三:八十年代初至今(1)计算机控制的分析数据采集与处理:实现分析过程的连续、快速、实时、智能;(2)化学计量学:利用数学、统计学的方法设计选择最佳分析条件,获得最大程度的化学信息。(3)各种联用技术得到快速发展。第三次变革:分析化学开始突破原来化学的范畴,发展成为一门新兴学科——分析科学。1.3分析科学的形成生命科学环境科学材料科学激光技术光纤技术仿生技术生物技术纳米技术芯片技术微电子技术计算机技术分析化学分析科学综合性学科分析科学化学分析仪器分析酸碱滴定配位滴定氧化还原滴定沉淀滴定电化学分析光谱分析色谱分析波谱分析重量分析滴定分析电导、电位、电解、库仑极谱、伏安发射、吸收,荧光、光度气相、液相、离子、超临界、薄层、毛细管电泳红外、核磁、质谱1.由分析对象来看有机物分析无机物分析生物活性物质2.由分析对象的数量级来看4.由分析自动化程度来看常量微量痕量手工操作仪器自动全自动智能化仪器3.由分析对象的结构尺度来看纳米尺度微米尺度分子水平与分析科学有关的诺贝尔奖项分析科学研究的主要内容发展高精密度、高灵敏度、高空间分辨率的高效仪器和测试方法;1提高选择性;2扩展时空多维信息,建立包括信息学和数学在内的解释大量数据流的高通量测量方法;3微型化及微环境的表征与测定;4形态分析及表征;5生物大分子及生物活性物质的表征与测定;6非破坏性检测技术;7发展有毒物质的非接触分析方法和遥测技术;8发展具有极端复杂性和异质性的化学和生物混合物的高效分离分析方法。9分析科学未来的发展方向和面临的任务2.分析测试方法的分类
分析测试方法01.电化学分析法01.光谱分析法01.色谱分析法01.热分析法01.显微分析法01.质谱分析法01.电化学分析法01电位分析法02电解分析法03电泳分析法04库仑分析法05极谱与伏安分析法06电导分析法07电化学分析法的分类1色谱分析法2气相色谱法3薄层色谱法5凝胶渗透色谱法7超临界色谱法6离子色谱法4液相色谱法色谱分析方法的分类光谱分析法01光折射法02光衍射法03光发射法04光散射法05光偏转法06光吸收法07光谱分析法的分类质谱分析法的分类有机质谱质谱分析无机质谱生物质谱同位素质谱热重分析热分析热机械分析差热分析差示扫描量热分析热分析法分类显微分析法分类扫描电镜显微分析扫描探针显微镜电子探针透射电镜气相色谱-质谱联用液相色谱-质谱联用液相色谱-核磁联用热重-红外联用原子发射光谱-质谱联用分析方法的联用技术3.光谱分析概述3.1光的基本性质光是一种电、磁场相互垂直,并垂直于传播方向作周期变化的电磁波。同时是一种以极大的速度(真空中为2.99792×1010cm·s-1)通过空间,而不需要
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