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1、物質的旋光性及其測定一、旋光的概念 線偏振光在通過某些物質后,它的振動面發生了旋轉,這種現象稱為旋光。某些物質具有能,使線偏振光發生旋轉的性質,稱為旋光性。這些具有旋光性的物質,稱為旋光物質。 1811年法國物理學家Arago首先發現,當線偏振光沿光軸方向在石英中傳播時,偏振光的振動面會發生旋轉。大約同時,Boit在各種自然物質的蒸氣和液態形態下也看到了同樣的現象,他還發現有左旋和右旋兩種情況。1822年,Herschel發現石英中的左旋和右旋是源于石英的左旋和右旋兩種不同的結構。研究物質的旋光性不僅在光學有特殊意義,在化學和生物學上也有深遠的影響。 影響物質旋光性的因素很多。了解影響物質旋光

2、性的因素對物質旋光性的測量和應用是很重要的。偏振光通過某些晶體或某些物質的溶液以后,偏振光的振動面將旋轉一定的角.如圖273所示,這個角稱為旋光角.它與偏振光通過溶液的長度L和溶液中旋光性物質的濃度C成正比,即 (272)式中稱為該物質的旋光率.如果L的單位用dm,濃度C定義為在1cm溶液內溶質的克數,單位用gcm,那么旋光率的單位為()cm(dmg).實驗表明,同一旋光物質對不同波長的光有不同的旋光率.因此,通常采用鈉黃光(5893nm)來測定旋光率.旋光率還與旋光物質的溫度有關.如對于蔗糖水溶液,在室溫條件下溫度每升高(或降低)1,其旋光率約減小(或增加)0024cm(dmg).因此對于所

3、測的旋光率,必須說明測量時的溫度.二、旋光率的測定 實驗中利用小型旋光儀測定葡萄糖的旋光率及未知溶液的濃度。實驗原理書中已有詳細解釋,在這我想闡述一下三分視場的形成。實驗中為提高測量精度,采用半蔭法測量。其原理是在起偏鏡后面加一塊石英晶體片,石英片和起偏鏡的中部在視場中重疊,如圖275所示,將視場分為三部分.并在石英片旁邊裝上一定厚度的玻璃片,以補償由于石英片的吸收而發生的光亮度變化,石英片的光軸平行于自身表面并與起偏鏡的偏振化方向夾一小角(稱影蔭角).由光源發出的光經過起偏鏡后變成偏振光,其中一部分再經過石英片,石英是各向異性晶體,光線通過它將發生雙折射.可以證明,厚度適當的石英片會使穿過它

4、的偏振光的振動面轉過角,這樣進入測試管的光是振動面間的夾角為的兩束偏振光. 在圖276中, OP表示通過起偏鏡后的光矢量,而OP則表示通過起偏鏡與石英片后的偏振光的光矢量,OA表示檢偏鏡的偏振化方向,OP和OP與OA的夾角分別為和,OP和OP在OA軸上的分量分別為.轉動檢偏鏡時,的大小將發生變化,于是從目鏡中所看到的三分視場的明暗也將發生變化(見圖276的下半部分).圖中畫出了四種不同的情形:(1).從目鏡觀察到三分視場中與石英片對應的中部為暗區,與起偏鏡直接對應的兩側為亮區,三分視場很清晰.當時,亮區與暗區的反差最大.(2) .三分視場消失,整個視場為較暗的黃色.(3) .視場又分為三部分,

5、與石英片對應的中部為亮區,與起偏鏡直接對應的兩側為暗區.當時,亮區與暗區的反差最大.(4) .三分視場消失.由于此時OP和OP在OA軸上的分量比第二種情形時大,因此整個視場為較亮的黃色.由于在亮度較弱的情況下,人眼辨別亮度微小變化的能力較強,所以取圖276(2)情形的視場為參考視場,并將此時檢偏鏡偏振化方向所在的位置取作度盤的零點.實驗時,將旋光性溶液注入已知長度L的測試管中,把測試管放入旋光儀的試管筒內,這時OP和OP兩束線偏振光均通過測試管,它們的振動面都轉過相同的角度,并保持兩振動面間的夾角為不變.轉動檢偏鏡使視場再次回到圖276(2)狀態,則檢偏鏡所轉過的角度就是被測溶液的旋光角.三、

6、測量固體的旋光率 光線射入透明固體,并不一定發生旋光現象。只有沿旋光物質的光軸方向入射才會發生旋光現象。因此,測量固體旋光率,首先應確定固體的光軸方向。測量固體旋光率,首先將固體沿其光軸方向加工成圓柱形。長度為L。然后即可按測量液體的方法來測量透明固體的旋光率了。實驗裝置如圖所示:檢偏器偏振面旋轉待測物質二部分偏振光半蔭片線偏振光起偏器非偏振光單色光源眼睛四、物質旋光性的定性解釋及應用實驗書中給出了旋光現象的唯象解釋:線偏振光可以看作是等強度的左旋和右旋圓偏振光的疊加,當光在旋光介質中傳播時,由于兩種偏振光傳播速度不同,傳播一定距離后,由于二者相位的差別,合成后的偏振光振動方向便不同于初始方向,即轉過一定角度。我上網查了一下關于旋光性的解釋,發現物質的旋光性是一個非常復雜的現象,需要用量子力學來處理。也有很多從不同角度來解釋的。從物質結構上說旋光性來源于分子本身或分子在晶體中排列的不對稱性。如果分子本身的結構既無對稱中心又無對稱平面,則分子以互為鏡像的兩種形態存在,分別對應右旋和左旋兩種情形。晶體的旋光性既可來源于分子排列的不對稱性

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