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文档简介

1、光学分析法概论第1页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一分析化学化学分析仪器分析化学分析:依据一定的化学反应,对物质进行定性、定量分析。仪器分析:利用仪器检测物质的物理性质(光、电、热)从而对物质进行定性、定量分析。第一章 绪论第2页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一1电化学分析 2光学分析 非光谱法 光谱法3色谱分析 :柱色谱法 平面色谱法4质谱分析 5热分析仪器分析法的分类一、根据所测物理量原理来分类第3页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一光学分析法:根据物质发射电磁辐射,或物质与辐射的相互作用,对物质作定性或定量的测定,这一类分析

2、方法统称为。 第4页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一色谱分析法:利用物质在两相中的吸附、分配、交换、排阻等差异进行分析。 色谱法已成为应用最广、药典收载较多的一类分析方法。主要包括:经典液相色谱法、气相色谱法( GC )、薄层色谱法(TLC)、高效液相色谱法(HPLC)、毛细管电泳(CE)。第5页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一碳酸钙固定相石油醚流动相叶绿素柱色谱薄层色谱图第6页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一二、按分析的目的来进行分类1、成分分析:对物质的组分及元素组成进行分析。2、分离分析:对物质组分先行分离并同时定性、定量

3、分析。3、形态分析:确定分子结构或晶体结构的分析方法。第7页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一三、按被测物质的含量进行分类1、常量分析 1%2、微量分析 0.01-1%3、痕量分析 0.01%第8页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一灵敏度高 10-610-12g选择性好 相对误差大 一般准确度为1%5%,一般不适于常量分析。以标准物质作参考 几乎所有的仪器分析法都是比较法,需要标准物质作参考。而化学分析法则无需标准物质。分析速度快 设备复杂、昂贵仪器分析法的特点:第9页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一仪器分析与化学分析之间的关系(1

4、)互不可替代(2)互为补充第10页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一第1节电磁辐射与电磁波谱 光从本质上讲是电磁辐射(电磁波),光具有波粒二象性,即波动性与微粒性。第2章 光学分析法概论光学分析法:根据物质发射电磁辐射,或物质与辐射的相互作用,对物质作定性或定量的测定,这一类分析方法统称为。 第11页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一1波动性 光的波动性体现在反射、折射、干涉、衍射以及偏振等现象。波动性常用波长、波数和频率等参数来表征。第12页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一2微粒性 体现在吸收、发射、热辐射、光电效应、光压现象以及

5、光的化学作用等方面。 光是不连续的粒子流,这种粒子称为光子(或光量子)。h是普朗克常数,其值等于6.626210-34JS 第13页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一二、电磁辐射与物质相互作用把电磁辐射按照波长或频率的顺序排列起来,就是电磁波谱 第14页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一常见的电磁辐射与物质相互作用有:吸收:发射:散射:拉曼散射:折射和反射:干涉和衍射:第15页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一 电磁辐射与物质的相互作用中,吸收、荧光、磷光和拉曼散射等现象涉及物质内能变化。透射、反射、非拉曼散射、衍射和旋光等则不涉及物

6、质内能变化第16页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一第2节 光学分析法分类第17页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一一、光谱法与非光谱法 光谱法:物质与光相互作用时,记录物质内部能量变化与波长的关系。分为吸收、发射、散射光谱。非光谱法:不以光的波长为特征讯号,仅通过测量电磁辐射的某些物理性质(反射、折射、干涉、衍射和偏振)的变化的分析方法。第18页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一二、原子光谱法与分子光谱法原子光谱法:以测量气态原子或离子外层电子能级跃迁所产生的原子光谱,呈线状光谱。 1 2 3A 1 2 3第19页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一分子能级跃迁示意图分子光谱法第20页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一三、吸收光谱法与发射光谱法(一)吸收光谱吸收光谱是指物质吸收相应的辐射能而产生的光谱。其产生的必要条件是所提供的辐射能量恰好满足该吸收物质两能级间跃迁所需的能量。1原子吸收光谱2分子吸收光谱紫外分光光度法 可见分光光度法 红外分光光度法等第21页,共23页,2022年,5月20日,3点49分,星期一(二)发射光谱发射光谱是指构成物质的原子、离子或分子由激发态回到基态时以辐射的方式释放能量,而产生的光谱。利用物质的发射光谱进行定性、定量的方法称发射光谱

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