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紫外一可见分光光度法第一节概述紫外可见分光光第二节基本原理度法第三节紫外—可见光光度计第四节分析条件选择第五节定性与定量分析第六节应用紫外-可见分光光度法(一)电磁辐射和电磁波谱1.电磁辐射(电磁波,光是其中一种):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粒子流(能量)。2.电磁辐射的性质:具有波、粒二向性波动性:光的反射、折射、偏振、干涉衍射现象。G是波数,C=29979×105m/s微粒性:光的吸收、放射、光电效应等现象。光子能量E=h·v=hE∝1/,」E↑例1:P153紫外-可见分光光度法电磁波谱:电磁辐射本质是一样的,区别在于频率不一样。按波长不同排列起来就形成电磁波谱。表13-1射线→X射线→→紫外光→可见光→红外光→微波→无线电波1020.1nm10nm102nm103nm0.1cm100cm1cm103m高能辐射区』射线能量最高,来源于核能级跃迁射线来自内层电子能级的跃迁光学光谱区∫紫外光1来自原子和分子外层电子能级的跃迁(10m-10ym)可见光红外光来自分子振动和转动能级的跃迁波谱区微波自分子转动能级及电子自旋能级跃迁无线电波来自原子核自旋能级的跃迁紫外一可见分光光度法(二)原子光谱与分子光谱1、原子光谱:气态原子或离子外层电子在不同能级间跃迁而产生的光谱。包括:原子吸收、原子放射、原子荧光光谱等原子吸收辐射能条件:部发态△E=E2-E1=h=h→=h原子光谱为一条条彼此分立的线状光谱16.0701.09.0240102.030分子光谱:在辐射能作用下,分子内能级间的跃起迁产生的光谱。包括:分子吸收、分子荧光光谱等分子光谱产生的机制与原子光谱相同,但复杂得多,包括:电子运动、原子间振动、分子转动三种不同运动紫外可见分光光度法分子光谱分子吸收外来辐射能后,其能量改变(AE)为:△E=△Ee+△Ey+△Er对多数分子而言,△Ee(电子)约为120ev,紫外可见△Ev(振动)约为005-1ev,近红外、中红外区△Er(转动)小于0.05eV,远红外

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