紫外分光光度法ppt课件.ppt
《紫外分光光度法ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《紫外分光光度法ppt课件.ppt(87页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第六章 紫外吸收光谱分析,第一节 光的基本性质,一、光学分析法(一)光学分析法 依据物质发射的电磁辐射或物质与电磁辐射相互作用而建立起来的各种分析法的统称。,(二)分类: 1光谱法:利用物质与电磁辐射作用时,物质内部发生量子化能级跃迁而产生的吸收、发射或散射 、 辐射等电磁辐射的强度随波长变化的定性、定量分析方法 按能量交换方向分 吸收光谱法 发射光谱法 按作用结果不同分 原子光谱线状光谱 分子光谱带状光谱,2非光谱法:利用物质与电磁辐射的相互作用测定电磁辐射的反射、折射、干涉、衍射和偏振等基本性质变化的分析方法 分类:折射法、旋光法、比浊法、射线衍射法3光谱法与非光谱法的区别:,3、发射光谱
2、,4、吸收光谱,例:-射线;x-射线;荧光,例:原子吸收光谱,分子吸收光谱,二、光谱法仪器分光光度计,主要特点:五个单元组成,光源,单色器,样品池,检测器,记录装置,三、光的基本性质,光是一种电磁波 ,具有波动性和微粒性 1、波动性 2、微粒性,例如: 为200nm的光,一个光量子的能量是: 由于光量子能量小(10-19J),因此定义: 1eV(电子伏)= 1.602110-19 J 则,第二节 紫外吸收光谱的基本原理,一、分子吸收光谱的产生 能级:电子能级、振动能级、转动能级价电子运动:电子绕原子核作相对运动原子振动:分子中原子或原子团在其平衡位置上作相对振动分子转动:整个分子绕其重心作旋转
3、运动分子平动:跃迁:电子受激发,从低能级转移到高能级的过程,E分子 = E电子 +E振动 +E转动 +E平动式中:E电子代表 分子中电子跃迁的能量E振动代表分子的振动能量E转动代表分子的转动能量,和分子的转动惯量有关E总代表分子的总能量E平动代表分子的平动能量,只和温度有关,对分子吸收光谱意义不大,可以不考虑,按照量子力学的观点,分子吸收外界能量时,只能吸收等于两个能级之差的能量,否则不能被吸收。 式中:E2终止态的能量 E1起始态的能量 E光子的能量,双原子分子能级示意图,分子的“电子光谱” 是由许多线光谱聚集在一起的带光谱组成的谱带,称为“带状光谱”。 由于各种物质分子结构不同 对不同能量
4、的光子有选择性吸收 吸收光子后产生的吸收光谱不同 利用物质的光谱进行物质分析的依据。,二、光的吸收定律,当一束平行的单色光照射均匀的有色溶液时,光的一部分被吸收,一部分透过溶液,一部分被比色皿的表面反射。 如果入射光的强度为I0,吸收光的强度为Ia,透过光的强度为It,反射光的强度为Ir,则: I0Ia It Ir,在吸光光度法中,由于采用同样质料的比色皿进行测量,反射光的强度基本上相同,其影响可以相互抵消,上式可简化为: I0Ia It 透过光的强度It;与入射光的强度Io比之比称为透光度或透光率,用T表示。 T It/Io,(1) Lambert 定律 当一束单色光通过浓度一定的溶液时,液
5、层厚度愈大,光线强度减弱愈显著。,(2) Beer 定律 当一束单色光通过液层厚度一定的溶液时,溶液的浓度愈大,光线强度减弱愈显著。,令:A = - log T,A定义为吸光度 A=-logT=ELC,例1. 有一单色光通过厚度为1cm的有色溶液,其强度减弱20%。若通过5cm厚度的相同溶液, 其强度减弱百分之几? 解: lgT1 c1 = lgT2 5c1 lgT2 = 5lgT1= 5lg0.80 = - 0.485 T2= 32.7% , 即减弱67.3%,吸光度具有加和性。A总Aa + Ab + Ac + 。 应用; 进行光度分析时,试剂或溶剂有吸收,则可由所测的总吸光度 A 中扣除,
6、即 以试剂或溶剂为空白的依据; 测定多组分混合物; 校正干扰。,2、吸光系数 定性的依据:在一定条件下(如单色光波长,溶剂一定、温度一定等),不同物质对同一波长的单色光,可以有不同的吸光系数。 定量的依据:在稀溶液的条件下,液层厚度一定时,吸光度和浓度呈线性关系,此时吸光系数是斜率,其值越大,灵敏度越高 。,(1)摩尔吸光系数: 含义:指浓度为 1mol/L 的溶液,在液层厚度为1cm时的吸光度。 104 ,为强吸收 102104,为中强吸收 102,为弱吸收 (2)比吸收系数或称为百分吸收系数, 含义:指浓度为1(w/v)的溶液,用厚度为1cm吸收池时的吸光度,例:氯霉素(Mr 323.15
7、)的水溶液在278nm有最大吸收。假设用纯品配制100ml含2.00mg的溶液,以1.00cm厚的吸收池在278nm处测得透光率为24.3。求吸光度A和吸光系数、 。解:A=-logT=-log0.243=0.614,3、引起偏离 Lambert-Beer 定律的因素 (1)吸收定律本身的局限性 只有在稀溶液中才能成立(2)化学因素 溶液中的溶质可因 c 的改变而有离解、缔合、配位以及与溶剂间的作用等原因而发生偏离 L-B 定律的现象。,(3)仪器因素(非单色光的影响) 目前各种方法所得到的入射光是具有一定波长范围的波带,而非单色光 单色光的纯度愈差,吸光物质的浓度愈高,偏离朗伯-比耳定律的程
8、度愈严重。 (4)其它光学因素 散射和反射 非平行光,三、电子跃迁的类型,价电子 成键的价电子 电子 饱和的键 电子 不饱和的键 非成键的价电子 n电子,轨道 电子围绕原子或分子运动的几率 轨道不同,电子所具有能量不同,基态与激发态:电子吸收能量,由基态激发态,预备知识:,两个氢原子形成一个氢分子时,两个氢原子上的S电子形成键后能量降低了,成为更稳定的状态成键轨道,以表示 分子外层还有一种更高的能级存在,称为反键轨道,以*表示,成键轨道与反键轨道:n * 低 高,外层电子的跃迁类型:,1、 * 跃迁 *的能量差大 所需能量高 吸收峰在远紫外 (150nm)饱和烃(甲烷,乙烷) 在UV测定中作为
9、溶剂,如己烷、庚烷、环己烷等。,2、n *跃迁 n轨道的能量 成键轨道,吸收波长增大,一般在150250nm间。 含有杂原子团如:-OH,-NH2 ,-X,-S 等的有机物分子中除能产生* 跃迁外,同时能产生n *跃迁 例如:三甲基胺 (CH3)3N- 的 n* 吸收峰在 227 nm, 约为900 L/molcm ,属于中强吸收。,3、 * 跃迁 *能量差较小 所需能量较低 吸收峰紫外区 ( 200nm左右) 不饱和基团(CC,C O )或体系共轭,E更小,更大,4、n * 跃迁 含有杂原子的不饱和基团,如 -C=O,-CN 等的化合物,在杂原子上有未成键的n电子,能级较高。激发n电子跃迁到
10、* ,即n * 跃迁所需能量较小, 200700nm(近紫外区), * n* * n *200nm以下 150250nm 200nm 200700nm,第三节 有机化合物的紫外吸收光谱,一、紫外吸收光谱曲线的表示方法,二、紫外光谱中常用的光谱术语 1、发色团和助色团 (1)生色团(发色团):具有 轨道的不饱和官能团称为发色团 有机化合物:具有不饱和键和未成对电子的基团 具n 电子和电子的基团 产生n *跃迁和 *跃迁 跃迁E较低例: CC;CO;CN;NN,注:当出现几个发色团共轭,则几个发色团所产生的吸收带将消失,代之出现新的共轭吸收带,其波长将比单个发色团的吸收波长长,强度也增强,(2)助
11、色团:本身无紫外吸收,但可以使生色团吸收 峰加强同时使吸收峰长移的基团 有机物:连有杂原子的基团例:OH,OR,NH2 ,NR2,X 当这些基团单独存在时一般不吸收紫外-可见区的光辐射。但当它们与具有轨道的生色基团相结合时,将使生色团的吸收波长长移(红移),且使吸收强度增强(助色团至少要有一对与生色团 电子作用的孤对电子),2、红移和蓝移 由于化合物结构变化(共轭、引入助色团取代基)或采用不同溶剂后 吸收峰位置向长波方向的移动,叫红移(长移) 吸收峰位置向短波方向移动,叫蓝移(紫移,短移)3、增色效应和减色效应 增色效应:吸收强度增强的效应 减色效应:吸收强度减小的效应,4、吸收带(1)R带:
12、 由含杂原子的不饱和基团的n *跃迁产生CO;CN;NN E小,max250 400nm,max100溶剂极性,max 蓝移(短移),(2)K带: 由共轭双键的 *跃迁产生(CHCH)n CHCCO max 200nm,max104共轭体系增长,max红移,max溶剂极性, 对于(CHCH)n max不变 对于CHCCO max红移,3B带: 由 *跃迁和苯环的振动的重叠引起的产生芳香族化合物的主要特征吸收带 max =254nm,宽带,具有精细结构;max=200极性溶剂中,或苯环连有取代基,其精细结构消失,4E带: 由苯环环形共轭系统的 *跃迁产生芳香族化合物的特征吸收带 E1 180nm
13、 max104 (常观察不到)E2 200nm max=7000 强吸收苯环有发色团取代且与苯环共轭时,E2带与K带合并 一起红移(长移),有机化合物结构与紫外信息的关系,(1)200-400nm 无吸收峰。饱和化合物,单烯。(2) 270-350 nm有吸收峰(=10-100)醛酮 n* 跃迁产生的R 带。(3) 250-300 nm 有中等强度的吸收峰(=200-2000),芳环的特征 吸收(具有精细解构的B带)。(4) 200-250 nm有强吸收峰(104),表明含有一个共轭体系(K)带。 不饱和醛酮:K带230 nm ,R 带310-330 nm 260nm,300 nm,330 n
14、m有强吸收峰,3,4,5个双键的共轭体系。,第四节 影响紫外光谱的因素,1溶剂效应:对max影响: n-*跃迁:溶剂极性,max蓝移 -*跃迁:溶剂极性 ,max红移,对吸收光谱精细结构影响,溶剂极性,苯环精细结构消失,溶剂的选择极性;纯度高;截止波长 max,2pH值的影响: 影响物质存在形式,影响吸收波长例:苯胺,以乙醇作溶剂,max为230nm 以稀酸作溶剂,max为203nm 利用溶剂pH值不同对光谱的影响,可以测定化合物结构中的酸性或碱性基团,3、超共轭效应 在共轭体系中,如果存在烷基取代,则烷基的C-H键的电子和共轭体系的电子会产生重叠,使电子活动范围扩大,跃迁能量降低,吸收峰波长
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 紫外 分光光度法 ppt 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-1431060.html