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第一章 光谱分析(二)紫外可见光度法VIP免费

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1一、一、概述二、二、光吸收的基本定律三、三、比色和分光光度法及其仪器四、四、显色反应及其影响因素五、五、光度测量条件的选择六、六、定量分析法七、七、光度法测定络合物组成及弱酸离解常数第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法2一、概述一、概述11、、紫外可见吸收光谱法根据溶液中物质的分子或离子对紫外光谱区或可见光谱区辐射能的吸收以研究物质组成和结构的方法。2、可见吸收光谱法分类:比色法、分光光度法第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法3一、概述一、概述3、物质对光的选择性吸收(1)当一束光照射到某物质或其溶液时,组成该物质的分子、原子或离子与光子发生“碰撞”,光子的能量就转移到分子、原子上,使这些粒子由最低能态(基态)跃迁到较高能态(激发态):M+hυ→M*这个作用叫物质对光的吸收。第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法4一、概述一、概述(2)分子、原子或离子具有不连续的量子化能级,仅当照射光光子的能量(hυ)与被照射物质粒子的基态和激发态能量之差相当或为其整数倍时才能发生吸收。不同的物质微粒由于结构不同而具有不同的量子化能级,其能量差也不相同。所以物质对光的吸收具有选择性。基态能级激发态能级E0E2E1第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法5一、概述一、概述(3)吸收曲线(吸收光谱)吸光度(A)--波长(λ)曲线称--。光吸收程度最大处的波长叫最大吸收波长,用λmax表示。高锰酸钾的λmax=525nm。浓度不同时,光吸收曲线形状不同,最大吸收波长不变,只是相应的吸光度大小不同。第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法6一、概述一、概述44、、可见吸收光谱法的特点(1)灵敏度高常用于测定试样中1%-10-3%的微量组分,甚至可测定低至10-4%-10-5%的痕量组分。(2)准确度较高相对误差为2%-10%。如采用精密分光光度计测量,相对误差可减少至1%-2%。(3)应用广泛几乎所有的无机离子和许多有机化合物都可直接或间接地用此法测定。(4)操作简便快速,仪器设备也不复杂第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法7一、概述一、概述作业:解释下列名词:(1)光吸收曲线(2)最大吸收波长返回第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法8二、二、光吸收的基本定律光吸收的基本定律朗白比耳定律:A=lg(I0/It)=Kbc该公式的物理意义为:当一束平行单色光通过单一均匀的、非散射的吸光物质的理想溶液时,溶液的吸光度与溶液的浓度和液层厚度的乘积成正比。该定律适用于溶液,也适用于其他均匀非散射的吸光物质(气体、固体),是各类吸光光度法定量分析的依据。第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法二、二、光吸收的基本定律光吸收的基本定律1、溶液对光的形为及有关术语•当光束照射到物质上时,物质可以产生反射、散射、吸收、透射。如果被照射的是均匀的溶液,那么光的散射可以忽略,所以对于溶液来说,对光的就是产生一部分被溶液吸收,一部分被界面反射,其余光则透过溶液。•I0=It+Ia+Ir•Ia---吸收光的强度•It---透射光的强度•Ir---反射光的强度•Io---入射光的强度第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法ItI0IrIa1-1-2光通过溶液的情况9二、二、光吸收的基本定律光吸收的基本定律2、溶液对光的形为及有关术语当一束平行单色光照射溶液时,一部分光被溶液吸收,其余的光透过溶液,我们把透射光强度与入射光强度的比值称为透光度或透光率。用“T”表示。则:T=It/I0透光度T还常用百分透光率表示:T%=T×100%溶液的透光度越大,表示它对光的吸收越小;反之,透光度越小,表示它对光的吸收越大。常用吸光度来表示物质对光的吸收程度,其定义为:A=-ìgT=lg1/T=lg(I0/It)第一章光谱分析第一章光谱分析第一节紫外可见吸收光谱法第一节紫外可见吸收光谱法10...

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