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文档简介

1、2.光学分析方法导论、电子发射原子频谱分子频谱、光学分析方法是基于物质发射的电子辐射或电子辐射与物质相互作用的分析方法,主要应用于物质组成和结构的研究、基团的认识、几何的测定和表面分析。定量分析等2.1光学分析方法及其分类,2.1.1发射光谱2.1.2吸收光谱(主要内容)2.1.3散射频谱(包含较少),2.2电磁辐射的基本特性,2.2.1,电磁辐射的性质可变性频率,波长,波数表示每秒频率的电磁场振动次数。Hz波长电磁波与相邻两峰或波之间的距离:cm.m.nm波数1厘米内波的振动数cm-1=1/波速电磁波传播的速度光子能量与光波频率的关系E=h=hc/=hc越长,E越小,越低,2.2.2,电磁波

2、频谱,电子辐射与波长大小、X张艺兴区域、2.3原子频谱和分子频谱、2.3.1、原子频谱2.3.1.1外层是价电子,其能量水平可以用四个杨紫数来表示。总角度杨紫数l;自旋杨紫总数s;请用内量子数J来描述。钠原子:基态3s1第一次发生状态3 P1 32 S1/2 32 P1/2 32 P3/2 na 588.99nm 32 S1/2-32 P1/2 589.59nm 32 S1/N L S J频谱项的多重性退化,4s2基态Ms=1/2、-1/2、S=0、1;J=L S L-S),2.3.1.2,能量等级是原子中可能存在的频谱项目,能量等级和能量等级转移,以平面图表示,称为能量等级图。参见钠原子的能

3、级。纪宁状态原子、吸收热、传记、光能、激发态原子、发射特性频谱、纪宁状态或低能状态,气体原子在发生能级转移时,能发射或吸收特定频率的电磁辐射,通过光谱仪获得的单独线性频谱原子频谱1。原子发射光谱,2 .原子吸收原子荧光,基态或低能状态,3。原子荧光频谱,2.3.1.3共振线,电子在此状态和基态之间跳跃产生的光谱称为共振线。其中,第一发生状态和基态之间的转移所产生的光谱称为第一共振线,也称为主共振线。共振线强度最大,经常用作分析线。,2.3.2,分子频谱,频谱生成原理分子转换全分子转换,频谱生成渡边杏箱;连续分子旋转分子围绕质心的旋转分子可以在整个分子内原子之间的相对运动电子运动分子中振动电子相

4、对运动,从而产生偶极矩变化的频谱条件。每种运动形式都有一定的能量。E旋转,E振动,E电表示每种能量都是量子化和不连续的。图1 .能量级转换图表,)旋转能量极转换,振动能量级转换,发射的光辐射按波长排列,称为发射光谱吸收或发射的光子的能量E光=h=E2-E1=E=E-E-E,E-E-E-E-E,E-E-E-E-E-E,E-E-E-E,E原子光谱和分子频谱分子吸收光谱分子旋转能量水平转移产生的光谱是旋转光谱所需的最小能量0.05 ev,微波或远红外线辐照分子振动能量水平转移产生的光谱是旋转光谱,也称为红外吸收光谱*。所需的能量0.051 ev由红外线照射。振动-旋转频谱。电子能量级转移产生的光谱是电子光谱,又称紫外线可见光吸收频谱*所需的能量120 ev,由紫外线和可见光照射。传记-振动-旋转频谱。分子

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