Visible Spectrophotometry and Ultraviolet Spectrophotometry

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第31讲 第十章 吸光光度法 64-1 第十章 吸光光度法 吸光光度法(Absorption Photometry)是一种基于物质对光的选择性吸收而建立起来的分析方法。包括比色法、紫外-可见吸光光度法和红外光谱法等。
第十章 吸光光度法 吸光光度法(Absorption Photometry)是一种基于物质对光的选择性吸收而建立起来的一种分析方法。包括可见吸光光度法、紫外-可见吸光光度法和红外光谱法等。 吸光光度法同滴定分析法、重量分析法相比,有以下一些特点: (一)灵敏度高 吸光光度法测定物质的浓度下限(最低浓度)一般可达1-10-3%的微量组分。对固体试样一般可测到10-4%。如果对被测组分事先加以富集,灵敏度还可以提高1-2个数量级。
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Visible Spectrophotometry and Ultraviolet Spectrophotometry 第十三章 可见分光光度法和紫外分光光度法 Visible Spectrophotometry and Ultraviolet Spectrophotometry

内容提要 物质的吸收光谱 分光光度法基本原理 透光率和吸光度 Lambert-Beer定律 可见分光光度法 分光光度计 测定方法 提高测量灵敏度和准确度的方法 紫外分光光度法简介

教学基本要求 了解光的基本性质及物质对光的选择性吸收。了解吸收光谱的意义。 掌握分光光度法的基本原理,Lambert-Berr定律以及透光率、吸光度、摩尔吸光系数、质量吸光系数等基本概念及相互关系。了解光的加和性。 了解分光光度计的基本构造,熟悉可见分光光度法的测定方法­标准曲线法和标准对照法,了解比吸光系数比较法和差示分光光度法。 了解提高测量灵敏度和准确度的方法。 了解紫外分光光度法的一般概念

第一节 物质的吸收光谱 一、物质对光的选择性吸收 第一节 物质的吸收光谱 一、物质对光的选择性吸收 光照射某物质,物质能够吸收光,使原有的基态转为激发态,只有当分子的能量(h)与被照射物质粒子的基态和激发态能量之差(E)相等时才能被吸收。 M(基态)+ h M*(激发态) 物质对光的吸收具有选择性,若溶液选择性地吸收了某种颜色的光,则溶液呈吸收光的互补光。

第一节 物质的吸收光谱

第一节 物质的吸收光谱 二、物质的吸收光谱 将不同波长的单色光依次通过有色溶液,测量溶液的吸光度A(absorbance)。 第一节 物质的吸收光谱 二、物质的吸收光谱 将不同波长的单色光依次通过有色溶液,测量溶液的吸光度A(absorbance)。 以波长为横坐标,吸光度A为纵坐标作图,得吸收曲线,或称吸收光谱。 吸收光谱中,吸光度最大处的波长为最大吸收波长,用max表示。 一般,max是定性鉴别物质的基础 。 不同浓度的溶液,max不变,浓度与峰值成正比,这是进行定量分析的依据。

第一节 物质的吸收光谱 三(邻二氮菲)合铁(II)离子的吸收光谱图 max=510nm 不同浓度的溶液,max不变,浓度与峰值成正比。

第二节 分光光度法基本原理 一、透光率和吸光度 入射光强度I0,吸收光强度Ia,透过光强度It, 反射光强度为Ir 被测溶液和参比溶液的吸收池同样材料和厚度,反射光强度影响相互抵消,上式简化为 I0 ═ Ia + It

第二节 分光光度法基本原理 一、透光率和吸光度 透射光的强度It与入射光强度I0之比称为透光率(transmittance),用T表示 透光率的负对数称为吸光度,用符号A表示。A愈大,溶液对光的吸收愈多。

第二节 分光光度法基本原理 二、Lambert-Beer定律 Lambert- Beer定律: A =bc 溶液厚度b,单位cm;浓度c,单位molL-1;摩尔吸光系数,单位Lmol -1cm-1 若用质量浓度代替c A ═ ab 质量吸光系数a的单位Lg -1cm-1 a和可通过下式相互换算  ═ aM

第三节 可见分光光度法 一、分光光度计 主要部件 光源  单色光器  检测器  吸收池  讯号处理及显示器 光源:钨灯,发出320~3 200nm的连续光谱, 单色光器:以棱镜或光栅分光,提供单色光。 吸收池:分光光度计中用来盛放溶液的容器。 检测器:通过吸收池的光转换为光电流,再经放大输入指示器,然后显示。

第三节 可见分光光度法 (a)自准式单色光器示意图 (b)棱镜对光的色散作用

第三节 可见分光光度法 二、测定方法 标准曲线法 取系列浓度标准溶液,测定吸光度A,作吸光度A对溶液浓度c的图,得过坐标原点的直线。 在相同条件下,测量被测溶液的吸光度,在标准曲线上查得溶液浓度。 维生素B12的标准曲线

第三节 可见分光光度法 二、测定方法 标准对照法 预先配制一个与待测液浓度相接近的标准溶液(其浓度用cs表示),测得其吸光度为As,再测定待测液的吸光度Ax,则待测液浓度cs可从下式求得

第四节 提高测量灵敏度和准确度的方法 一、分光光度法的误差 溶液偏离Beer定律 偏离Beer定律,A-c曲线弯曲。主要原因: 化学因素 吸光物质发生解离、缔合、溶剂化等现象; 光学因素 复色光引起对Beer定律的偏离。 两种不同吸光系数的混合光对Beer定律的偏离

第四节 提高测量灵敏度和准确度的方法 一、分光光度法的误差 仪器测定误差 光电管灵敏性差、光源不稳定及读数不准。 透光率误差T引起浓度误差c: 透光率20% ~65%,A为0.2~0.7时,浓度相对误差较小。 测量误差和透光率的关系

第四节 提高测量灵敏度和准确度的方法 三、选择合适的测定条件 波长的选择 显色剂的用量 溶液的酸度 显色时间和温度 共存离子的干扰及其消除

第五节 紫外分光光度法简介 一、751-G型分光光度计 紫外分光光度法适用测定在近紫外区(200~380nm)有特征吸收的物质。 紫外光不能透过玻璃,故紫外分光光度计中棱镜、透镜、氢灯和光电管以及吸收池等均须用石英制造。

第五节 紫外分光光度法简介 751-G分光光度计光学系统简图 1.钨灯 2.氢灯 3.凹面反射镜 4.平面镜 5.狭缝 6. 准直镜 1.钨灯 2.氢灯 3.凹面反射镜 4.平面镜 5.狭缝 6. 准直镜 7.石英棱镜 8.透镜 9.吸收池 10.蓝敏光电管 11.红敏光电管

第五节 紫外分光光度法简介 二、紫外分光光度法的应用 定性鉴别 定量测定 有机化合物的结构研究 比较max、(max)或a(max) 比较吸光度(或吸光系数的比值) 定量测定 有机化合物的结构研究