光谱分析法
UV- VIS) p红外吸收光谱法(infrared absorption spectrum。第二节 红外分光光度法。掌握红外分光光度法的基本应用。红外分光光度法。一、概述 二、原子发射光谱的产生 三、谱线强度 四、谱线自吸与自蚀。原子吸收光谱分析法。⒈ 原子吸收光谱和原子荧光光谱是如何产生的。
光谱分析法Tag内容描述:<p>1、第十二章 分子光谱分析法 本章主要介绍 p紫外可见吸收光谱法(ultraviolet & visible absorption spectrum ,UV- VIS) p红外吸收光谱法(infrared absorption spectrum,IR) p分子荧光光谱法(fluorescence spectrometry,FS) 第一节 紫外、可见吸收光谱法(UV、VIS) p紫外、可见光谱(UV、VIS)是电子光谱。 pUV、VIS是物质在吸收10800nm光波波长范围的光子所引起分子中 电子能级跃迁时产生的吸收光谱。 p波长10000)。 例如 p水合的Fe2+离子在外来辐射作用下可以将一个电子转移给H2O分子, 从而获得紫外吸收光谱,该过程表示为: p又如。</p><p>2、第三章 原子发射光谱法(AES) A Atomic tomic E Emission mission S Spectroscopypectroscopy 本章讲授要点 原子发射光谱的产生原子发射光谱的产生 原子发射光谱线原子发射光谱线 谱线强度及其影响因素谱线强度及其影响因素(重点重点) 原子发射光谱仪原子发射光谱仪 原子发射光谱摄谱法的定性分析原子发射光谱摄谱法的定性分析(重点重点) 原子发射光谱摄谱法的定量分析原子发射光谱摄谱法的定量分析(重点重点) 原子荧光分析法原子荧光分析法 原子发射光谱法的应用原子发射光谱法的应用 一、何谓发射光谱分析法? 物质通过电致激发、。</p><p>3、第二章 原子发射光谱分析法,第一节 原子发射光谱分析基本原理,一、概述 二、原子发射光谱的产生 三、谱线强度 四、谱线自吸与自蚀,一、概述,原子发射光谱分析法(atomic emission spectroscopy ,AES):元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。 1859年,基尔霍夫(Kirchhoff G R)、本生(Bunsen R W)研制第一台用于光谱分析的分光镜,实现了光谱检验; 1930年以后,建立了光谱定量分析方法;,原子发射光谱分析法的特点:,(1)可多元素同时检测 各元素同时发射各。</p><p>4、原子吸收光谱分析法一、简答题 原子吸收光谱和原子荧光光谱是如何产生的?比较两种分析方法的特点。 解释下列名词: 谱线轮廓; 积分吸收; 峰值吸收; 锐线光源; 光谱通带。 表征谱线轮廓的物理量是哪些?引起谱线变宽的主要因素有哪些? 原子吸收光谱法定量分析的基本关系式是什么?原子吸收的测量为什么要用锐线光源? 原子吸收光谱法最常用的锐线光源是什么?其结构、工作原理及最主要的工作条件是什么? 空心阴极灯的阴极内壁应衬上什么材料?其作用是什么?灯内充有的低压惰性气体的作用是什么? 试比较火焰原子化系统及石墨炉原子。</p><p>5、第二章 光谱分析法 Spectrometric method,原子发射光谱分析的基本原理 AES,2,原子发射光谱分析仪器,3,原子发射光谱法的特点和应用,5,1 光分析基础 Fundamental of Optical Analysis,1.1 电磁辐射和电磁波谱 1.1.1电磁辐射(电磁波,光) 以巨大速度通过空间、不需要任何物质作为传播媒介的一种能量形式,它是检测物质内在微观信息的最佳。</p><p>6、第三模块 光谱检测技术,第六章 光谱分析法,第二节 红外分光光度法,理解红外分光光度法的基本原理;掌握红外分光光度计的基本类型与结构;掌握红外制样方法;掌握红外分光光度法的基本应用。,学习目标,知识目标,能使用红外分光光度计进行药物分析。,技能目标,复习提问,2.紫外可见分光光度计的组成?,1.什么是朗伯比尔定律?,3.常用的检测器有哪几种?,新课大纲,红外分光光度法:利用物质对红外光区电磁辐射的 选择性吸收的特性来进行结构分析、定性和定量的 分析方法,又称红外吸收光谱法。,概述及基本原理,概 述,红外线:波长在0.76500m (。</p>