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紫外光谱仪利用紫外-可见吸收光谱来进行定量分

作者: admin 时间:2018-02-02 来源:未知
摘要:光谱仪 分为很多种,ICP光谱仪,原子发射光谱仪,电感耦合等离子体光谱仪,紫外光谱仪等等。 紫外光谱仪原理: 利用紫外-可见吸收光谱来进行定量分析由来已久,可追溯到古代,公...

      光谱仪分为很多种,ICP光谱仪,原子发射光谱仪,电感耦合等离子体光谱仪,紫外光谱仪等等。

  紫外光谱仪原理:

  利用紫外-可见吸收光谱来进行定量分析由来已久,可追溯到古代,公元60年古希腊已经知道利用五味子浸液来估计醋中铁的含量,这一古老的方法由于最初是运用人眼来进行检测,所以又称比色法。到了16、17世纪,相关分析理论开始蓬勃发展,1852年,比尔(Beer)参考了布给尔(Bouguer)1729年和朗伯(Lambert)在1760年所发表的文章,提出了分光光度的基本定律,即液层厚度相等时,颜色的强度与呈色溶液的浓度成比例,从而奠定了分光光度法的理论基础,这就是著名的朗伯-比尔定律。

  应用:

  1.定性分析

  紧外-可见分光光度法对无机元素的定性分析应用较少,无机元素的定性分析可用原子发射光谱法或化学分析的方法。在有机化合物的定性鉴定和结构分析中,由于紫外-可见光谱较简单,特征性不强,因此该法的应用也有一定的局限性。但是它适用于不饱和有机化合物。尤其是共轭体系的鉴定,以此推断未知物的骨架结构。此外,可配合红外光谱、核磁共振波谱法和质谱法进行定性鉴定和结构分析,因此它仍不失为是一种有用的辅助方法。

  一般有两种定性分析方法,比较吸收光谱曲线和用经验规则计算最大吸收波长λmax,然后与实测值进行比较。
 

  2.结构分析

  结构分析可用来确定化合物的构型和构象。如辨别顺反异构体和互变异构体。
 

  3.定量分析

  紫外-可见分光光度定量分析的依据是Lambert-Beer定律,即在一定波长处被测定物质的吸光度与它的溶度呈线性关系。应此,通过测定溶液对一定波长入射光的吸光度可求出该物质在溶液中的浓度和含量。种常用的测定方法有:单组分定量法、多组分定量法、双波长法、示差分光光度法和导数光谱法等。
 

  4.配合物组成及其稳定常数的测定

  测量配合物组成的常用方法有两种:摩尔比法(又称饱和法)和等摩尔连续变化法(又称Job法)。
 

  5.酸碱离解常数的测定
 

  光度法是测定分析化学中应用的指示剂或显色剂离解常数的常用方法,该法特别适用于溶解度较小的弱酸或弱碱
 

  ICP光谱仪为您分析电弧/火花直读等光谱仪分光系统中除射狭缝是装在罗兰圆上的,出射狭缝能聚焦成像以形成谱线。光电直读光谱仪中,用出射狭缝及光电倍增管组成的谱线接收器来工作。因此出射狭缝在仪器中有着重要的作用。每一个光道一个出射狭缝。因此,多道光电直读光谐仪上装有很多出射狭缝。

  出射狭缝和谱线的相对位置对分析结果是很重要的。为保证分析结果的准确,要求谱线中心位置的极大强度峰值位置与出射狭缝的几何中心位置重合。气温变化对出射狭缝影响最大。气温变化必将使光栅收缩或膨胀,引起光棚常数的改变,也导致仪器色散率的改变,由于色散率的改变,结果使谱线偏离出射狭缝。

 

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