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紫外吸收光谱法及分子荧光光谱.pptVIP

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紫外吸收光谱法

概述

紫外吸收光谱是由于分子吸收紫外辐射能后引起价电子跃迁

所产生的,可用于无机和有机物的定性和定量分析。

紫外吸收光谱:分子价电子能级跃迁产生的。

紫外可见波长范围:100-800nm.

(1)远紫外光区(真空紫外区):100-200nm

(2)近紫外光区:200-400nm

(3)可见光区:400-800nm

电子跃迁的同时,伴随着振动转动能级的跃迁;带状光谱。

紫外光谱、可见光谱和红外光谱一起统称为分子光谱。

概述

E=E2-E1

=h量子化;

选择性吸收。吸

物质对光的

收曲线用吸光度A

选择性吸收

与吸收波长表

及吸收曲线

示。用不同波长

的单色光照射,

测吸光度;

概述

吸收曲线的特点:

同一种物质对不同波长光的吸光度不同。

01吸光度最大处对应的波长称为最大吸收波

长λmax

同一种物质不同浓度的吸收曲线形状相似,

02λmax不变。而对于不同物质,它们的吸

收曲线形状和λmax则不同。

吸收曲线可以提供物质的结构信息,并作

03为物质定性分析的依据之一。

概述

l不同浓度的同一种物质,在某一定

波长下吸光度A有差异,在λmax

处吸光度A的差异最大。此特性可

作作为物质定量分析的依据。

l在λmax处吸光度随浓度变化的幅度

最大,所以测定最灵敏。吸收曲线

是定量分析中选择入射光波长的重

要依据。

分子吸收光谱的产生

l物质分子内部三种运动形式:

1.电子相对于原子核的运动;

2.原子核在其平衡位置附近的振动;

3.分子本身绕其重心的转动。

l分子具有三种不同能级:电子能级、振动能级和转动能级

l三种能级都是量子化的,且各自具有相应的能量。

l分子的内能E:电子能量

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