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分析化学第九章吸光光度法Spectrophotometry下一页返回退出
基本内容和重点要求掌握物质对光的选择性吸收、吸光度和透光度、朗伯—比耳定律及摩尔吸光系数等知识;nn了解比色分析和分光光度法的特点、基本原理、仪器构造和各部件的作用;学习显色反应和显色条件的选择;nn理解分光光度法定量分析中的各种影响因素。上一页下一页返回退出
第九章吸光光度法§9.1吸光光度法基本原理§9.2目视比色法及光度计的基本部件§9.3显色反应及显色条件的选择§9.4吸光度测量条件的选择§9.5吸光光度法的应用示例上一页下一页返回退出
§9.1吸光光度法基本原理一、方法依据及分类二、方法特点三、光的基本性质四、物质对光的选择性吸收五、光的吸收基本定律——朗伯-比耳定律六、偏离比耳定律的原因上一页下一页返回退出
一、方法依据及分类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、可见及紫外光度法及红外光谱法等。n比色分析法nn通过目视比较颜色的深浅来测定物质的浓度。n吸光光度法使用光度计测定的方法。n上一页下一页返回退出
二、方法特点灵敏度高、选择性好nnnn准确度较高应用广泛仪器简单、操作简便、分析快速上一页下一页返回退出
三、光的基本性质1.光的波动性和微粒性2.电磁波谱图3.单色光与复合光4.互补色光上一页下一页返回退出
1.光的波动性和微粒性上一页下一页返回退出
2.电磁波谱图波长/nm10110101010101010谱X-射线紫外光红外光微波可见光名称跃迁内层电类型分子振动或分子转转动动中层、外层电子外层电子子紫外光度比色及可见法光度法分析X-射线方法光谱法微波光谱法红外光谱法Ultraviolet-VisibleSpectrophotometry上一页下一页返回退出
3.单色光与复合光单色光:具有同一波长的光复合光:不同波长组成的光nnn可见光的波长大约在400~760nm之间,由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各种色光按一定比例混合而成,各种光具有一定的波长范围。上一页下一页返回退出
4.互补色光如果把适当颜色的两种色光按一定强度比例混合,可以组成白光,这两种色光称为互补色光。n上一页下一页返回退出
四、物质对光的选择性吸收1.物质颜色和吸收颜色的关系2.双原子分子能级示意图3.吸收光谱图4.分析依据上一页下一页返回退出
1.物质颜色和吸收颜色的关系KMnO4白光紫色上一页下一页返回退出
表9-1物质颜色和吸收颜色的关系吸收光物质颜色波长范围?/nm400~450450~480480~490490~500500~560560~580580~600600~650颜色紫黄绿黄蓝橙绿蓝蓝绿绿红紫红紫黄绿黄蓝绿蓝橙蓝绿红650~750上一页下一页返回退出
2.双原子分子能级示意图V43210VB4321J4200A上一页下一页返回退出15
3.吸收光谱图A0.8最大吸收波长?max0.60.40.2400450500550600650?/nm上一页下一页返回退出
4.分析依据定性分析:最大吸收波长?maxnn定量分析:吸光度大小A?10.80.40.60.2?2400450500550600650?/nm上一页下一页返回退出
五、光的吸收基本定律——朗伯-比耳定律1.透光率与吸光度2.朗伯-比耳定律3.吸光系数、摩尔吸光系数4.吸光度的加合性上一页下一页返回退出
1.透光率T与吸光度AnTransmittanceandAbsorptivityI0IaItIr透光率或透射比吸光度上一页下一页返回退出
透光率T与吸光度A的关系1.00.70.60.50.40.30.20.10.050A0102030405060708090100T%上一页下一页返回退出
2.朗伯—比耳定律nLambert-Beer’sLawA-吸光度K-比例常数,与吸光物质的性质、入射光波长、温度等有关b-液层厚度,cmc-溶液的浓度,mol?L-1或g?L-1上一页下一页返回退出
3.吸光系数、摩尔吸光系数v吸光系数a:c-g?L-1b-cma=A/(bc),L·g-1·cm-1v摩尔吸光系数?:c-mol?L-1b-cm?=A/(bc),L·mol-1·cm-1v关系:?=Ma上一页下一页返回退出
例150mL比色管中,加入含有0.025mg的Fe2+溶液,加入邻二氮菲显色剂,用水n稀释至50mL,用
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