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          光譜分析法分類及特點
          来源:/   作者:天子彩票平台    更新日期:2015-03-15 11:33:20   
          摘要:光譜分析法分類及特點。

          光譜分析法分類及特點

          儀器分析中的光學分析方法可以分爲光譜分析方法和非光譜分析方法。
          非光譜分析法是通過光的其他性質(如反射、折射、衍射、幹涉等)的變化作爲分析信息的分析方法,如旋光法、折射法、幹涉法、散射濁度法、X射線衍射法、電子鏟衍射法等。光譜分析方法通過測定待測物質的某種光譜,根據光譜中的波長特征和強度特進行定性和定量分析,光譜分析法是現代儀器分析中應用非常廣泛的一類分析方法。組分的定量或定性分析中,有的已成爲常規的分析方法。在物質結構分析的四大光譜紫外光譜、紅外光譜、核磁共振的“H”譜和“C”譜及質譜分析)中光譜分析法占三大項,是結構分析中不可缺少的分析工具。
          光譜分析法與非光譜分析法的主要區別在于光譜分析法是內部能級發生變化,而非光譜分析法的內部能級不發生變化,僅測定電磁輻射性質改變。

          一、按光譜區不同分類
          按作用光和分析光譜區可分爲紫外、可見光、紅外等吸收光譜分析法。
          1.紫外分光光度分析法
          此法是利用溶液中分子吸收紫外光而産生躍遷所記錄的吸收光譜圖,可進行化合物結構分析,根據最大吸收波長強度變化可進行定量分析。
          2.可見分光光度分析法
          此法是利用溶液中分子吸收可見光産生躍遷所記錄的吸收光譜圖,可進行化合物結構分析,根據最大吸收波長強度變化可進行定量分析。
          3.紅外吸收光譜分析法
          此法是利用分子中基團吸收紅外光而産生的振動、轉動吸收光譜進行定量和有機化合物結構分析的方法。
          二、按光與物質相互作用方式不同分類
          擔按光與物質相互作用方式不同可分爲吸收光譜分析法、發射光譜分析法、散射光譜分析法、幹涉法、衍射法、偏振法等。其中吸收光譜分析法可分爲:穆斯堡爾譜法、原子吸收光譜分析法、紫外—分光光度分析法、紅外吸收光譜分析法、核磁共振波譜法。其中發射光譜分析法可分爲:原子發射光譜分析法、原子熒光分析法、分子熒光分析法、分子磷光分析法、X射線熒光分析法、化學發光光譜分析法和Y射線光譜分析法。

          1、吸收光譜分析法
          当物质所吸收的电磁辐射能与该物质的原子核、原子或分子的两个能级间跃迁所需能量能满足△E=E2 -Ei=众p=厄÷的关系时,将产生吸收光谱:M+Au—一M’
          過測量物質對輻射吸收的波長和強度進行分析的方法叫做吸收光譜法。它有以下分析方法:
          (1)穆斯堡尔谱法。由与被测元素相同的同位素作为y射线的发射源,使吸收体(样品)的原子核产生无反冲的Y射线共振吸收所形成的光谱,光谱波长在丫射线区。从穆斯堡尔谱法可获得原子的氧化态和化学键、原子核周围电子云分布或邻近环境电荷分布的不对称性以及原子核所处的有效磁场等信息。  ,:
          (2)紫外—可见分光光度分析法。它是利用溶液中的分子或基团在紫外和可见光区生分子外层电子能级跃迁所形成的吸收光谱,可用于定性和定量测定。  兽
          (3)原子吸收光譜分析法。利用待測元素氣態原子對共振線的吸收進行定量測定的方法。其吸收機理是對共振線的吸收導致原子的外層電子能級躍遷,所吸收波長在紫外、可見和近紅外區。
          (4)紅外光譜分析法。利用分子在紅外區的振動—轉動吸收光譜來測定物質的成分和結構。
          (5)核磁共振波譜法。在強磁場作用下,核自旋磁矩與外磁場相互作用分裂爲能量不同的核磁能級,核磁能級之間的躍遷吸收或發射射頻區的電磁波,利用這種吸收光譜進行有機化合物結構的鑒定,以及分子的動態效應、氫鍵的形成,反應等化學研究。

          2、發射光譜分析法
          質通過電致激發、熱致激發或光致激發等過程獲取能量,變成爲激發態的原子或O子(M。),激發態的原子或分子是極爲不穩定的,它們可能以不同形式釋放出能量激發態躍遷至基態或低能態,如果這種躍遷是以輻射形式釋放多余的能量就産生發射譜AV+I<-。H
          通過測量物質發射光譜的波長和強度來進行定性、定量分析的方法叫做發射光譜法。依據光譜區域和激發方式不同,發射光譜有以下幾種。
          (1)Y射線光譜分析法。天然或人工放射性物質的原子核在衰變過程:和p粒子後,往往自身的核激發,然後該核通過發射了射線回到基態。測量這種特征Y射線的能量(或波長),可以進行定性分析;測量7射線的強度,可以進行定量分析。
          2) X射线荧光分析法。原子受高能辐射激发,其内层电子能级跃迁,即发射出特三磕x射线荧光是最常的方法。测量X射线的能量(或波长)可以进行定性分析,测量其强度可以进行定分析。
          (3)原子發射光譜分析法。用火焰、電弧、等離子炬等作爲激發源,使氣態原子或離子的外層電子受激發發射特征光學光譜,利用這種光譜進行分析的方法叫做原子發射:;譜分析法。波長範圍爲190~900nm,可用于定性和定量分析。
          4)原子荧光分析法。气态自由原子吸收特征波长的辐射后,原子的外层电子从基或低能态跃迁到高能态,约经10-8 S,又跃迁至基态或低能态,同时发射出与原激发长相同或不同的辐射,称为原子荧光。波长在紫外和可见光区。在与激发光源成一定角度(通常为90。)的方向测量荧光的强度,可以进行定量分析。
          (5)分子熒光分析法。某些物質被紫外光照射後,物質分子吸收了輻射而成爲激發態分子,然後在回到基態的過程中發射出比入射光波長更長的熒光。測量熒光的強度進分析的方法稱爲熒光分析法。波長在光學光譜區。
          (6)分子磷光分析法。物質吸收光能後,基態分子中的一個電子被激發躍遷至第一激發單重態軌道,由第一激發單重態的最低能級,經系統間交叉躍遷至第一激發三重態,並經過振動弛豫至最低振動能級,由此激發態躍回至基態時,便發射磷光。根據磷強度進行分析的方法稱爲磷光分析法。它主要用于環境分析、藥物研究等方面的有機合物的測定。(7)化學發光分析法。由化學反應提供足夠的能量,使其中一種反應産物的分子的電子被激發,形成激發態分子。激發態分子躍回基態時,就發出一定波長的光。其發光強度隨時間變化,並可得到較強的發光(峰值)。在合適的條件下,峰值與被分析物濃度成線性關系,可用于定量分析。由于化學發光反應類型不同,發射光譜範圍爲400-1400nmo

           

           

           

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