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總結紫外分光光度計的原理
更新時間:2018-08-21 點擊次數(shù):1889

 紫外分光光度計的原理:

    物質(zhì)的吸收光譜本質(zhì)上就是物質(zhì)中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發(fā)生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。由于各種物質(zhì)具有各自不同的分子 、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質(zhì)就有其*的、固定的吸收光譜曲線,可根據(jù)吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的高低判別或測定該物質(zhì)的含量,這就是分光光度定性和定量分析的基礎。分光光度分析就是根據(jù)物質(zhì)的吸 收光譜研究物質(zhì)的成分、結構和物質(zhì)間相互作用的有效手段。

    紫外分光光度法的定量分析基礎是朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律。即物質(zhì)在一定濃度的吸光度與它的吸收介質(zhì)的厚度呈正比,其數(shù)學表示式如下:

     A=錬c

    式中:A—吸光度(又稱光密度、消光值),

    å—摩爾吸光系數(shù)(其物理意義為:當吸光物質(zhì)濃度為1摩爾/升,吸收池厚為1厘米,以一定波長原光通過時,所 引起的吸光值A),b—吸收介質(zhì)的厚度(厘米),c—吸光物質(zhì)的 濃度(摩爾/升)。

    物質(zhì)的顏色和它的電子結構有密切的關系,當輻射(光子)引起電子躍遷使分子(或離子)從基 態(tài)上升到激發(fā)態(tài)時,分子(或離子)就會在可見區(qū)或紫外呈現(xiàn)吸光,顏色的發(fā)生或變化是和分 子的正常電子結構的變形的。當分子中含有一個或更多的生色基因(即具有不飽和鍵的 原子基團),輻射就會引起分子中電子能量的改變。常見的生色團有:

    CO, -N=N-, -N=O,-C N,CS

    如果兩個生色團之間隔一個碳原子,則形成共軛基團,會使吸收帶移向較長的波長處(即紅 移),且吸收帶的強度顯著增加。當分子中含有助色基團(有未共用電子對的基團)時,也會 產(chǎn)生紅移效應。常見的助色基團有:-OH -NH2, -SH, -Cl, -Br, -I

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