紫外可见光谱
由UV-vis 光谱求样品的Eg 一 半导体禁带求导公式 通常(ahv) &#189。紫外可见吸收光谱是分子吸收200~700nm的电磁波。2-1 紫外-可见吸光光度法概论 &#167。2-3 比色法和分光光度法及仪器 &#167。第二章 紫外-可见吸收光谱法。
紫外可见光谱Tag内容描述:<p>1、紫外可见分光光度法 (Ultraviolet and Visible Spectrophotometry, UV-VIS) 2018/12/28 紫外可见分光光度法又称紫外可见分 子吸收光谱法(Ultraviolet-Visible Molecular Absorption Spectrometry) 紫外可见吸收光谱主要产生于分子价 电子在电子能级间的跃迁,是研究物质 电子光谱的分析方法 它可用于鉴定和定量测定大量的无机化 合物和有机化合物 Date 分子光谱概述(Introduction to Molecular Spectroscopy) 一、分子光谱的产生(Principle) 在分子中,除了电子相对于原子核的运 动外,还有组成分子的原子的原子核之 间相对位移引起的分子。</p><p>2、第五章 紫外-可见吸收光谱分析 分子光谱之一 基本要求: 了解紫外-可见吸光光度法的特点,光的基本性质,物质对光 的选择性吸收,吸收曲线。掌握朗伯-比耳定律,以及运用朗伯- 比耳定律定量分析的方法。掌握紫外-可见分光光度计的基本结构 、工作原理,了解其主要部件的基本性质和工作原理。掌握测量 条件的选择以及显色反应选择的方法。了解双光束分光光度法的 原理和应用。了解双波长分光光度法的原理和应用。 第一节 概述 一、仪器分析方法分类(回顾): 电化学分析法 光学分析法 色谱分析法 其它分析方法 原子光谱法 分子光谱法 X射。</p><p>3、由UV-vis 光谱求样品的Eg 一 半导体禁带求导公式 通常(ahv) 是有单位的,(eV)1/2.cm-1/2 或(eV)1/2.cm-1/2。 由上述公式可知,(ahv)1/2 和(ahv) 2 只与hv成线性关系,能用于估算Eg。 由朗伯-比尔定律知,A=abc,a是吸光系 数,b是比色皿或者薄膜样品厚度,c是浓 度。b,c是固定值,a=A/bc=A/K。禁带公 式可写成如下形式: nK值的大小对Eg没有影响,以hv为横坐标, 以 或 为纵坐标,作图,再做切 线,即可得到Eg。hv用1024/波长代替。前 者为直接半导体禁带宽度值,后者为间接半 导体禁带宽度值。A (Absorbance) 即为紫外 可见漫反射中的。</p><p>4、核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的区别核磁共振波谱与紫外可见光谱及红外光谱的主要不同有两点: 原理不同紫外可见吸收光谱是分子吸收200700nm的电磁波,吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁,主要是引起最外层电子能级发生跃迁。红外光谱是分子吸收2.550um(250050000nm)的电磁波,吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁。核磁共振波谱则是在外磁场下,吸收60cm300m的电磁波,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁。。</p><p>5、2019/2/5,第三章 紫外-可见吸收光谱法,2019/2/5,第一节 概 述,一、基本概念,紫外光:波长为10400nm的电磁波。 可见光:波长为400700nm的电磁波。,价电子,原子、分子和离子,第三章 紫外-可见吸收光谱法,2019/2/5,二、分子光谱的特点,1.吸收线呈带状光谱,原理:分子内部有三种不同的运动方式。,故每一个电子能级间包含若干个振动能级,每一个振动能级间包含有若干个转动能级。,第三章 紫外-可见吸收光谱法,2019/2/5,第三章 紫外-可见吸收光谱法,E(vo,o),E电,E电,E振,E振,E转,E,A,v,vo,每个转动能级的吸收线间隔约为0.25nm。,2019/2/5,第三章。</p><p>6、2.5 物质的紫外可见吸 收光谱及应用 2.5.1紫外-可见吸收光谱的产生及其影响因素 有机化合物的紫 外可见吸收光谱 ,是由分子中价电 子的跃迁产生的。 价电子由以下 三种 : 1)形成单健的电子 2)形成双健的电子 3)未成健的n电子 图 212 分子中电子的能级和跃迁 电子跃迁的主要类型 (1) * (2)n * (3)n * (4) * 图 212分子中电子的能级和跃迁 (1) *跃迁 吸收光波长 在180nm以下, 饱和烃只有C-H 健才有这种跃 迁,只有在真 空紫外区才能 观察到,无实 际应用。 图 212分子中电子的能级和跃迁 (2)n * 跃迁 含有未成健 的杂原子(如S、N 、O、Cl。</p><p>7、HEBEI NORMAL UNIVERSITY, College of Chemistry & Material Science,第一节 概 述 一、定义:根据溶液中物质分子或离子对紫外和可见光的吸收来研究物质的组成和结构的方法。包括比色分析法和紫外-可见分光光度法。,第三章 紫外-可见吸收光谱法,HEBEI NORMAL UNIVERSITY, College of Chemistry & Material Science,远紫外光(10200nm):可被大气中的水气、氮、氧和二氧化碳等所吸收,只能在真空中研究,称为真空紫外光。 近紫外:200-400nm,二、波长范围,HEBEI NORMAL UNIVERSITY, College of Chemistry & Material Science,可见光: 人眼。</p><p>8、第2章 紫外-可见吸光光度法,2-1 紫外-可见吸光光度法概论 2-2 光吸收的基本定律 2-3 比色法和分光光度法及仪器 2-4 显色反应与显色条件的选择 2-5 仪器测量误差和测量条件的选则 2-6 化合物电子光谱的产生 2-7UV-Vis分光光度法的应用,化学分析:常量组分(1%), Er : 0.1%0.2% 依据化学反应, 使用玻璃仪器,化学分析与仪器分析方法比较,仪器分析:微量组分(1%), Er : 1%5% 依据物理或物理化学性质, 需要特殊的仪器,准确度高,灵敏度高,仪器分析方法分类,2.电化学分析法: 依据物质的电化学性质及其变化,3.色谱法: 气相色谱, 液相色谱 4.质谱法。</p><p>9、紫外可见吸收光谱,现代分析技术研究中心 赵娟,跨越众多领域,提供完美技术,分析装置 测定装置 试验检查装置 真空机器 医疗器械等,紫外-可见分光光度法原理 (Ultraviolet and Visible Spectrophotometry, UV-Vis) 2.1 紫外-可见吸收光谱 2.2 吸收光谱的测量-Lambert-Beer 定律 2.3 分析条件选择 2.4 UV-Vis分光光度法的应用 UV-Vis方法是分子光谱方法,它利用分子对外来辐射的吸收特性。 UV-Vis涉及分子外层电子的能级跃迁;光谱区在160780nm. UV-Vis主要用于分子的定量分析,但紫外光谱(UV)为四大波谱之一,是鉴定 许多化合物,尤其是有机。</p><p>10、第二章 紫外-可见吸收光谱法,第一节 分子吸收光谱 第二节 紫外-可见吸收光谱 第三节 紫外-可见分光光度计 第四节 紫外-可见吸收光谱的应用,Ultraviolet - Visible Absorption Spectrum, UV-vis,研究物质在 紫外、可见光区 的分子吸收光谱 的分析方法称为紫外-可见分光光度法。 紫外可见分光光度法是利用某些物质的分子吸收200 800 nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法。 这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子 在 电子能级间的跃迁,广泛用于无机和有机物质的定性和定量测定。,紫外光谱(UV)为四大波谱之一,是鉴定许多化合物,。</p><p>11、第二章 紫外-可见吸收光谱,仪器,紫外-可见分光光度计,基本原理,一、基本组成 general process,光源,单色器,样品室,检测器,显示,1. 光源 在整个紫外光区或可见光谱区可以发射连续光谱,具有足够的辐射强度、较好的稳定性、较长的使用寿命。,可见光区:钨灯作为光源,其辐射波长范围在3202500 nm。 紫外区:氢、氘灯。发射185400 nm的连续光谱。 近年来也有用激光作为光源的,2.单色器,将光源发射的复合光分解成单色光并可从中选出一任波长单色光的光学系统。 入射狭缝:光源的光由此进入单色器; 准光装置:透镜或返射镜使入射光成为平行光。</p><p>12、2019/8/9,1,第三节 紫外-可见光谱基本原理,一、Lamber-Beer定律 二、吸光系数和吸收光谱 三、偏离Beer定律的因素 四、透光率的测量误差,2019/8/9,2,一、Lamber-Beer定律:吸收光谱法基本定律,描述物质对单色光吸收强弱与液层厚度和待测物浓度的关系,布格(Bouguer)和朗伯(Lambert)先后于1729年和1760年阐明了光的吸收程度和吸收层厚度的关系。,1852年比尔(Beer)又提出了光的吸收程度和吸收物浓度之间也具有类似的关系。,2019/8/9,3,假设一束平行单色光通过一个吸光物体,2019/8/9,4,取物体中一极薄的薄层,2019/8/9,5,讨论:,1Lamber-Beer定。</p><p>13、第三章,紫外可见 吸收光谱分析(分子),第三章 紫外可见吸收光谱分析(分子),第一节 概述: 第二节 紫外可见吸收光谱 与分子结构的关系 第三节 紫外可见分光光度计的 基本组成与结构 第四节 紫外可见分光光度计的性能 第五节 紫外可见吸收光谱法的应用,紫外可见吸收光谱分析,简称UV-VIS。 利用分光光度计测量物质对紫外可见光的吸光度和通过物质的紫外可见吸收光谱来确定物质的组成、含量,推断物质结构的分析方法,称紫外可见吸收光谱分析,又称为紫外可见分光光度法。,第一节 概 述:,1、灵敏度较高,一般可测定10-6g级的物质,摩尔吸光系数。</p><p>14、第五章 紫外 可见光谱 5 1紫外 可见光谱基本原理 5 1 1 紫外 可见吸收光谱简介 5 1 2 紫外吸收光谱基本原理 5 1 3Lambert Beer 定律 5 1 4基本术语 5 2重要化合物的紫外吸收光谱 5 2 1烯烃和共轭烯烃 5 2 2羰基类和。</p><p>15、有机有机结构分析结构分析 紫外 紫外 可见光谱 可见光谱 肖斐 feixiao 021 65642110 2015 9 8 有机结构分析有机结构分析 教学内容教学内容 第一章第一章 紫外紫外 可见光谱可见光谱 第二章第二章 红外光谱和拉曼光谱。</p>