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1、第一頁,共11頁。光譜分析法光譜分析法吸收光譜法吸收光譜法發射光譜法發射光譜法原子光譜法原子光譜法分子光譜法分子光譜法原原子子發發射射原原子子吸吸收收原原子子熒熒光光X射射線線熒熒光光原原子子吸吸收收紫紫外外可可見見紅紅外外可可見見核核磁磁共共振振紫紫外外可可見見紅紅外外可可見見分分子子熒熒光光分分子子磷磷光光核核磁磁共共振振化化學學發發光光原原子子發發射射原原子子熒熒光光分分子子熒熒光光分分子子磷磷光光X射射線線熒熒光光化化學學發發光光電磁輻射的電磁輻射的本質本質電磁輻射的電磁輻射的傳遞方式傳遞方式(線狀光譜線狀光譜)(帶狀光譜帶狀光譜)光學分析法分類光學分析法分類第二頁,共11頁。 按作用
2、物質是分子或原子分按作用物質是分子或原子分 1 1)原子光譜法)原子光譜法(AAS):): 測氣態測氣態原子原子或或離子離子外層或內層電子能級躍遷所外層或內層電子能級躍遷所產生原子光譜產生原子光譜 線狀光譜線狀光譜 只反映原子或離子性質而與其來源分子狀態有關只反映原子或離子性質而與其來源分子狀態有關 確定物質中的元素組成與含量確定物質中的元素組成與含量 2 2)分子光譜法)分子光譜法(UV-Vis、IR、NMR等)等) 由由分子分子能級變化產生能級變化產生 帶狀光譜帶狀光譜 光學分析法分類光學分析法分類第三頁,共11頁。光譜分析方法分類光譜分析方法分類 光譜法依據物質與輻射相互作用的性質,一般
3、分為發射光譜法、吸收光譜法、拉曼散射光譜法三種類型。第四頁,共11頁。1.1.發射光譜法發射光譜法 物質通過電致激發、熱致激發或光致激發等過程獲取能量,變成為激發態的原子或分子M*,激發態的原子或分子是極不穩定的,它們可能以不同形式釋放出能量從激發態躍遷至基態或低能態,如果這種躍遷是以輻射形式釋放多余的能量就產生發射光譜。 通過測量物質發射光譜的波長和強度來進行定性、定量分析的方法叫做發射光譜法。*MMh v第五頁,共11頁。 依據光譜區域和激發方式不同,發射光譜有以下幾種: 射線光譜法 X射線熒光分析法 原子發射光譜分析法 原子熒光分析法 分子熒光分析法 分子磷光分析法 化學發光分析法第六頁
4、,共11頁。2.2.吸收光譜法吸收光譜法 當物質所吸收的電磁輻射能與該物質的原子核、原子或分子的兩個能級間躍遷所需的能量能滿足 的關系時,將產生吸收光譜 : 通過測量物質對輻射吸收的波長和強度進行分析的方法叫做吸收光譜法。 *M hvM第七頁,共11頁。吸收光譜法主要有以下幾種分析方法:(1)紫外可見分光光度法:它是利用溶液中的分子或基團對紫外和可見光的吸收,產生分子外層電子能級躍遷所形成的吸收光譜,可用于定性和定量測定。(2)穆斯堡爾(Mssbauer)譜法:由與被測元素相同的同位素作為射線的發射源,使吸收體(樣品)的原子核產生無反沖的射線共振吸收所形成的光譜。第八頁,共11頁。(3)原子吸
5、收光譜法:利用待測元素氣態基態原子對共振線的吸收進行定量測定的方法。其吸收機理是原子的外層電子能級躍遷,波長在紫外、可見和近紅外光區.(4) 紅外光譜法:利用分子在紅外區的振動轉動吸收光譜來測定物質的成分和結構.(5)順磁共振波譜法:在強磁場的作用下,電子的自旋磁矩與外磁場相互作用分裂為磁量子數Ms值不同的磁能級,磁能級之間的躍遷吸收或發射微波區的電磁輻射。在這種吸收光譜中第九頁,共11頁。,不同化合物的耦合常數不同,可用來進行定性分析。根據耦合常數,可用來幫助結構的確定。(6)核磁共振波譜法:在強磁場作用下,核自旋磁矩與外磁場相互作用分裂為能量不同的核磁能級,核磁能級之間的躍遷吸收或發射射頻區的電磁波。利用這種吸收光譜可進行有機化合物結構的鑒定,以及分子的動態效應、氫鍵的形成、互變異構反應等化學研究。第十頁,共11頁。3.3.拉曼拉曼(Raman)(Raman)散射光譜法散射光譜法 頻率為v0的單色光照射到透明物質上,物質分子會發生散射現象。如果這種散射是光子與物質分子發生能量交換的,即不僅光子的運動方向發生變化,它的能量也發生變化,則稱為Raman散射。這種散射光的頻率
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