电磁辐射和电磁波谱课件.ppt
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1、第一节 电磁辐射和电磁波谱,一、电磁辐射的波动性二、电磁辐射的粒子性三、电磁波谱,第二章 光学分析法导论,1.什么是光学分析法 光学分析法是基于检测能量(电磁辐射)作用于待测物质后产生的辐射信号或所引起的变化的分析方法。这些电磁辐射包括从射线到无线电波的所有电磁波谱范围。电磁辐射与物质相互作用的方式有发射、吸收、反射、折射、散射、干涉、衍射、偏振等。,基于物质发射的电磁辐射或电磁辐射与物质的相互作用所建立起来的一类分析方法,广义上均称为光分析法。,光学分析方法及其特点:,电磁辐射是高速通过空间的光子流,通常简称为“光”。电磁辐射范围:射线无线电波所有范围;相互作用方式:发射、吸收、反射、折射、
2、散射、干涉、衍射等;光学分析法在研究物质组成、结构表征、表面分析等方面具有其他方法不可区代的地位!,电磁辐射具有波粒二象性。以巨大速度通过空间,不需要以任何物质作为 传播媒介的一种能量。,三个基本过程:(1)能源(电磁辐射:射线无线电波)提供能量(辐射能-跃迁:电子跃迁-紫外,振动跃迁-红外,转动跃迁-微波);(2)能量与被测物之间的相互作用(发射、吸收、反射、折射、散射、干涉、衍射等);(3)产生信号(辐射信号)。基本特点:(1)所有光分析法均包含三个基本过程;(2)选择性测量,不涉及混合物分离(不同于色谱分析);(3)涉及大量光学元器件。,波动性电磁辐射的波动性表现为电磁辐射的 衍射和干涉
3、现象。,一、电磁辐射的波动性,周期T 两个相邻矢量极大(或极小)通过空间某固定点所需的时间间隔叫做辐射的周期:单位秒(S)频率每秒钟内电磁场振荡的次数:单位赫(Hz)波长电磁波相邻两个波峰或波谷间的距离:cm.m.nm波数1 cm内波的振动次数:单位cm-1=1/波速v电磁波传播的速度,真空中等于光速 c=31010cms-1之间的关系为:C,电磁波用周期、频率、波长、波数和波速参数来表征,波动性,波长,频率,c光速2.9979108ms-12.99791010cms-1,粒子性 根据量子理论,电磁辐射是在空间高速 运动的光量子流。,普朗克方程将电磁辐射的波动性和微粒性联系在一起。,c:光速(
4、3.01010 cm s-1);:波长(cm);:频率(Hz或s-1);:波数(cm-1);E:能量(ev或J);h:普朗克常数6.63 10-34J s或.136 10-15ev.sP8:例2-1,=1/,二、电磁辐射的粒子性,粒子性,普朗克常数h 6.626210-34Js,04:31:47,电磁辐射按照波长(或频率、波数、能量)大小的顺序排列.,三、电磁波谱,光学光谱区,04:31:47,根据能量高低,电磁波谱又可分为三个区域。,(1)高能辐射区 包括 r 射线区和 X 射线区。高 能辐射的粒子性比较突出。,(3)低能辐射区 包括微波区和射频区,又称波 谱区。,(2)中能辐射区 包括紫外
5、区、可见光区和红外 区,又称光学光谱区。,第二节,原子光谱和分子光谱 光谱法可分为原子光谱法和分子光谱法。原子光谱法是由原子外层或内层电子能级的变化产生的,它的表现形式为线光谱。由若干条强度不同的谱线和暗区相间而成的光谱。属于这类分析方法的有原子发射光谱法(AES)、原子吸收光谱法(AAS),原子荧光光谱法(AFS)以及X射线荧光光谱法(XFS)等。,2023/3/13,一、原子光谱原子的能级与能级图,1光谱项原子光谱是由原子外层的价电子在两能级间跃迁而产生的,原子的能级通常用光谱项符号来表示:n2S+1LJ or n M LJn为主量子数;L为总量子数;S为总自旋量子数;J为内量子数。M=2
6、S+1,称为谱线的多重性。J又称光谱支项。,2023/3/13,每个量子数的取值分别为:n=1,2,3,;L=lI,l=0,1,2,;S=ms,i ms=1/2;J=L+S.因为取矢量和,而L=|l1+l2|,|l1-l2-1|,|l1-l2|;同样,S=0,1,2,S;及J=(L+S),(L+S-1),(L+S-2),(L-S)。LS,J共有(2S+1)个。若LS,J共有(2L+1)。,2023/3/13,当四个量子数确定之后,原子的运动状态就确定,1S0 L=0,S=0,M=1,J=0 1P1 L=1,S=0,M=1,J=1 3D3 L=2,S=0,M=3,J=3,2023/3/13,跃迁
7、遵循选择定则:,1主量子数n变化,n为整数,包括0。2总角量子数L的变化,L=1。3内量子数J变化,J=0,1。但当J=0时,J=0的跃迁是禁戒的。4总自旋量子数S的变化,S=0,即单重项只跃迁到单重项,三重项只跃迁到三重项。,2023/3/13,例如:钠原子,核外电子组成为:(1S)2(2S)2(2P)6(3S)1,此时光谱项为:32S1/2 表示n=3 L=0 S=1/2 M=2 J=1/2,-为基态光谱项。32P3/2 n=3 L=1 S=1/2 J=3/2 32P1/2 n=3 L=1 S=-1/2 J=1/2 纳谱线:5889.96 32S1/2-32P3/2 5895.93 32S
8、1/2-32P1/2,2023/3/13,2能级图 把原子中所可能存在的光谱项-能级及能级跃迁用平面图解的形式表示出来,称为能级图。见钠和锌的能级图。,2023/3/13,19,二、分子光谱 在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有核间相对位移引起的振动和转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定能级。下图为分子的能级示意图。分子中电子能级、振动能级和转动能级示意图,电子能级,振动能级,转动能级,B,A,20,图中A和B表示不同能量的电子能级。在每一电子能级上有许多间距较小的振动能级,在每一振动能级上又有许多更小的转动能级。若用E电子、E振动、E转动分别表示电子能级、振动能级转动能级差
9、,即有 E电子 E振动 E转动。处在同一电子能级的分子,可能因其振动能量不同,而处在不同的振动能级上。当分子处在同一电子能级和同一振动能级时,它的能量还会因转动能量不同,而处在不同的转动能级上。所以分子的总能量可以认为是这三种能量的总和:E分子=E电子+E振动+E转动,21,当用频率为的电磁波照射分子,而该分子的较高能级与较低能级之差 E恰好等于该电磁波的能量 h时,即有 E=h(h为普朗克常数)此时,在微观上出现分子由较低的能级跃迁到较高的能级;在宏观上则透射光的强度变小。若用一连续辐射的电磁波照射分子,将照射前后光强度的变化转变为电信号,并记录下来,然后以波长为横坐标,以电信号(吸光度 A
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