分子发光分析法PPT课件.ppt
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1、分子发光分析法Molecular luminescence,概论,(1)分子发光的类型 按激发的模式分类:分子吸收光能被激发,所产生的发光为光致发光,如分子荧光和磷光。分子由化学反应的化学能或由生物体(经由体内的化学反应)释放出来的能量所激发,其发光分别称为化学发光或生物发光。 以分子发光为检测手段的分析方法称为分子发光分析法,本章所介绍的包括荧光分析法、磷光分析法和化学发光分析法。,(2)分子发光分析法的特点灵敏度高。较吸收光度法一般要高2 3个数量级。选择性比较高。物质对光的吸收具有普遍性,但吸光后并非都有发光现象。即便都有发光现象,但在吸收波长和发射波长方面不尽相同,这样就有可能通过调节
2、激发波长和发射波长来达到选择性测定的目的。样品量小,操作简便,工作曲线的动态线性范围宽。发光检测的高灵敏度,以及发光光谱、发光强度、发光寿命等各种发光特性对所研究体系的局部环境因素的敏感性,因此,发光分析法在光学分子传感器以及在生物医学、药学和环境科学等方面的应用更显示了它的优越性。,Molecular fluorescence and phosphorescence analysis,1 分子荧光与磷光光谱分析法,1.1 基本原理A. 分子能级与跃迁 分子能级比原子能级复杂; 在每个电子能级上,都存在振动、转动能级; 基态(S0)激发态(S1、S2、激发态振动能级):吸收特定频率的辐射;量子
3、化;跃迁一次到位; 激发态基态:多种途径和方式(见能级图);速度最快、激发态寿命最短的途径占优势; 第一、第二、电子激发单重态 S1 、S2 ; 第一、第二、电子激发三重态 T1 、 T2 ;,B.电子激发态的多重度,电子激发态的多重度:M=2S+1 S为电子自旋量子数的代数和(0或1); 平行自旋比成对自旋稳定(洪特规则),三重态能级比相应单重态能级低; 大多数有机分子的基态处于单重态;,S0T1 禁阻跃迁;通过其他途径进入(见能级图);进入的几率小;,C.激发态基态的能量传递途径,电子处于激发态是不稳定状态,返回基态时,通过辐射跃迁(发光)和无辐射跃迁等方式失去能量;,激发态停留时间短、返
4、回速度快的途径,发生的几率大,发光强度相对大;荧光:10-710 -9 s,第一激发单重态的最低振动能级基态;磷光:10-410s;第一激发三重态的最低振动能级基态;,非辐射能量传递过程,振动弛豫:同一电子能级内以热能量交换形式由高振动能级至低相邻振动能级间的跃迁。发生振动弛豫的时间10 -12 s。 内转换:同多重度电子能级中,等能级间的无辐射能级交换。 通过内转换和振动弛豫,高激发单重态的电子跃回第一激发单重态的最低振动能级。 外转换:激发分子与溶剂或其他分子之间产生相互作用而转移能量的非辐射跃迁; 外转换使荧光或磷光减弱或“猝灭”。系间跨越:不同多重态,有重叠的转动能级间的非辐射跃迁。
5、改变电子自旋,禁阻跃迁,通过自旋轨道耦合进行。,辐射能量传递过程,荧光发射:电子由第一激发单重态的最低振动能级基态( 多为 S1 S0跃迁),发射波长为 2的荧光; 10-710 -9 s 。 由图可见,发射荧光的能量比分子吸收的能量小,波长长; 2 2 1 ; 磷光发射:电子由第一激发三重态的最低振动能级基态( T1 S0跃迁); 电子由S0进入T1的可能过程:( S0 T1禁阻跃迁) S0 激发振动弛豫内转移系间跨越振动弛豫 T1 发光速度很慢: 10-4100 s 。 光照停止后,可持续一段时间。,荧光、磷光的寿命和量子产率,荧光寿命:荧光分子处于S1激发态的平均寿命,表示为: f =
6、1 /(kf + K) 磷光寿命( p)指的是磷光分子处于T1激发态的平均寿命,可由类似的公式表示。 荧光量子产率:荧光物质吸光后所发射的荧光的光子数与所吸收的激发光的光子数之比值。由于激发态分子的衰变过程包含辐射跃迁和非辐射跃迁,故荧光量子产率可表示为 f = kf / (kf + K) 磷光的量子产率(p)定义为:,1.2 荧光、磷光与分子结构的关系A.分子产生荧光必须具备的条件(1)具有合适的结构;(2)具有一定的荧光量子产率。 荧光量子产率():,荧光量子产率与激发态能量释放各过程的速率常数有关,如外转换过程速度快,不出现荧光发射;,B.化合物的结构与荧光,(1)跃迁类型:* 的荧光效
7、率高,系间跨越过程的速率常数小,有利于荧光的产生;(2)共轭效应:提高共轭度有利于增加荧光效率并产生红移(3)刚性平面结构:可降低分子振动,减少与溶剂的相互作用,故具有很强的荧光。如荧光素和酚酞有相似结构,荧光素有很强的荧光,酚酞却没有。,(4)取代基效应:芳环上有供电基,使荧光增强。,酚酞荧光素,联苯(0.18)芴(1),1.3 影响分子发光的环境因素A.溶剂的影响 除一般溶剂效应外,溶剂的极性、氢键、配位键的形成都将使化合物的荧光发生变化;B.温度的影响 荧光强度对温度变化敏感,温度增加,外转换去活的几率增加。C. 溶液pH 对酸碱化合物,溶液pH的影响较大,需要严格控制;,1.4 荧光、
8、磷光的猝灭A.猝灭 发光分子与溶剂或溶质分子之间所发生的导致发光强度下降的物理或化学作用过程。 与发光分子相互作用而引起发光强度下降的物质,称为猝灭剂。 B.动态猝灭与静态猝灭 猝灭剂与发光物质的激发态分子之间的相互作用引起动态猝灭;猝灭剂与发光物质的基态分子之间的相互作用引起静态猝灭。,1.5 激发光谱和发射光谱 荧光(磷光):光致发光,照射光波长如何选择?A.荧光(磷光)的激发光谱曲线 固定测量波长(选最大发射波长),化合物发射的荧光(磷光)强度与照射光波长的关系曲线 (图中曲线I ) 。,激发光谱曲线的最高处,处于激发态的分子最多,荧光强度最大;,B.荧光光谱(或磷光光谱),固定激发光波
9、长(选最大激发波长), 化合物发射的荧光(或磷光强度)与发射光波长关系曲线(图中曲线II或III)。,A.激发光谱与发射光谱的关系,a.Stokes位移 激发光谱与发射光谱之间的波长差值。发射光谱的波长比激发光谱的长,振动弛豫消耗了能量。 b.发射光谱的形状与激发波长无关 电子跃迁到不同激发态能级,吸收不同波长的能量(如能级图 2 , 1),产生不同吸收带,但均回到第一激发单重态的最低振动能级再跃迁回到基态,产生波长一定的荧光(如 2 )。 c. 镜像规则 通常荧光发射光谱与它的吸收光谱(与激发光谱形状一样)成镜像对称关系。,200,250,300,350,400,450,500,荧光激发光谱
10、,荧光发射光谱,nm,蒽的激发光谱和荧光光谱,1.6 荧光(磷光)强度与溶液浓度的关系,溶液的荧光强度(If )与溶液吸收的光强度(Ia ) 及荧光量子产率(f)有如下关系 If = f Ia 由Lambert-beer定律及吸收光强度的概念,可推导出,当bc 0.05时,有: If = 2.303 f I0 bc 与荧光类似,溶液的磷光强度(IP)与低浓度下磷光物质浓度之间的关系可表示如下: IP= 2.303ST P I0bc,随着溶液浓度的进一步增大,将会出现发光强度不仅不随溶液浓度线性增大、甚至出现随浓度的增大而下降的浓度效应。,发光的再吸:化合物的荧光发射光谱的短波长端与其吸收光谱的
11、长波长端重叠,产生自吸收;如蒽化合物。,内滤光作用:溶液中含有能吸收激发光或荧光物质发射的荧光,如色胺酸中的重铬酸钾;,自熄灭和自吸收自熄灭是由于荧光分子之间以及荧光分子同溶剂分子之间的碰撞,引起了非辐射的能量转换所造成的自熄灭现象将随浓度的增大而增大自吸收发生在荧光发射波长同化合物的吸收峰重叠的情形下,当荧光通过溶液时便被减弱了,1.7 荧光、磷光分析仪器,A 荧光分析仪器 测量荧光的仪器主要由四个部分组成:激发光源、样品池、双单色器系统、检测器。 特殊点:有两个单色器,光源与检测器通常成直角。,基本流程如图:单色器:选择激发光波长的第一单色器和选择发射光(测量)波长的第二单色器;光源:灯和
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