分子发光分析.ppt
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1、6/5/2023,第4章 分子发光分析(Molecular Luminescence Analysis)4.1 分子荧光及磷光分析一、基本原理 1.分子能级、荧光及磷光的产生 2.去活化过程 3.定性分析 4.影响荧光及荧强度的因素 5.定量分析二、荧光仪器三、磷光分析 1.磷光的特点:2.低温荧光 3.室温荧光 4.磷光仪器,烬族擎鉴闹表咨曲慎品燃瞒忘拘位偏汛碍稍揩令圈眺篙驭醚搭鼎摩避倦斗分子发光分析分子发光分析,6/5/2023,荧光:16世纪:在矿物和植物提取液中发现荧光;1575年:Monardes植物愈创木切片黄色水溶液天兰色荧光;1852年:Stokes阐明荧光发射机制(分光计观测
2、奎宁和叶绿素的荧光,发现波长稍长于入射光的波长认识到荧光为“重新发光”而不是漫射光;1905年:Wood发现气体分子的共振荧光;1926年:Gaviola直接测定了荧光寿命;1923年:荧光X射线光谱;1964年:原子荧光光谱分析的建立;1965年:荧光分析在生物分析中广泛应用;磷光:15世纪被发现(重晶石在强烈阳光下的发光)1944年:Lewis提出磷光用于分析的可能性;1957年:Keirs将磷光分析用于定量分析及多组份混合物分析;1963年:广泛用于血液及尿液中痕量药物及农药残留量分析;,谤族镣绩潘想饲疙武卿悉注铲茸蔫洼事遍丈甘颓总懊惊业肄匪笼蛀绦义崎分子发光分析分子发光分析,6/5/2
3、023,特点:灵敏度高(1-100ppb):有的可达0.01ppb。WHY?荧光灵敏度除待测物浓度有关外,还与入射光强度及光度计灵敏度有关;选择性好方法简单快速,用样量少应用不太广泛。,摊悼可依寞峙笨纵蒲徒萤链豫旋题洽业烛攻倘揭单氓折证绽案役眺览润身分子发光分析分子发光分析,6/5/2023,4.1 分子荧光分析及磷光分析一、基本原理分子发光:处于基态的分子吸收能量(电、热、化学和光 能等)被激发至激发态,然后从不稳定的激发态返回 至基态并发射出光子,此种现象称为发光。发光分析 包括荧光、磷光、化学发光、生物发光等。物质吸收光能后所产生的光辐射称之为荧光和磷光。1.分子能级、荧光及磷光的产生分
4、子能级=电子能级(Ee)+振动能级(Ev)+转动能级(Er)。其中电子能级包含振-转能级,如图。,弃棚经烈辖置制万闯边胃百嚼犊膳型跃糜墨猴乔赔恍示酚谷饮本争盲脂悠分子发光分析分子发光分析,6/5/2023,孟螺猿峻粘趁叹硷损氮镀腮喊侵鹊彝漠胳薄傀范棉余熔赊粳祖供乙跨顷夸分子发光分析分子发光分析,6/5/2023,2.去活化过程(Deactivation)处于激发态分子不稳定,通过辐射或非辐射跃迁等去活化过程返回至基态。这些过程包括:1)振动弛豫(Vibrational Relaxation,VR)在液相或压力足够高的气相中,处于激发态的分子因碰撞将能量以热的形式传递给周围的分子,从而从高振动能
5、层失活至低振动能层的过程,称为振动弛豫。2)内转换(Internal Conversion,IC)对于具有相同多重度的分子,若较高电子能级的低振动能层与较低电子能级的高振动能层相重叠时,则电子可在重叠的能层之间通过振动耦合产生无辐射跃迁,如S2-S1;T2-T1。,劫颜葱朽颅曾喳藏讫整益面垣昭奢榔谚蓟薛默裔黍揖饿码汾讶屹但漱羌膘分子发光分析分子发光分析,6/5/2023,3)外转换(External Conversion,EC)受激分子与溶剂或其它分子相互作用发生能量转换而使荧光或磷光强度减弱甚至消失的过程,也称“熄灭”或“猝灭”。4)系间跨跃(Intersystem Conversion,I
6、SC)系间跨跃是发生在两个不同多重态之间的无辐射跃迁,如从S1到T1,该跃迁是禁阻的。然而,当不同多重态的两个电子能层有较大重叠时,处于这两个能层上的受激电子的自旋方向发生变化,即可通过自旋-轨道耦合而产生无辐射跃迁,该过程称为系间跨跃。,脱嘲申蜗骂幢糙邑闸憋岭粕凿靛酪胖神德耿横便耽监叛恭闭勾均洲壶散躇分子发光分析分子发光分析,6/5/2023,5)荧光发射 分子电子从单重激发态(Kasha规则)的最低振动能级在很短时间(10-9-10-6s)跃迁到基态各振动能层时所产生的光子辐射称为荧光。由于各种去活化过程的存在,荧光辐射能通常要比激发能量低,或者说,荧光波长大于激发波长(Stokes效应)
7、。6)磷光发射 从单重态到三重态分子间发生系间跨跃跃迁后,再经振动弛豫回到三重态最低振动能层,最后,在10-4-10s内跃迁到基态的各振动能层所产生的辐射。,辉糯醚绝蚊湘稍炊奋美慢既某恐卫雹瘸烷悼卞态畜磊蝗牛汀喷陆脯袒搓度分子发光分析分子发光分析,6/5/2023,3.定性分析 任何荧(磷)光都具有两种特征光谱:激发光谱与发射光谱。它们是荧(磷)光定性分析的基础。1)激发光谱 改变激发波长,测量在最强荧(磷)光发射波长处的强度变化,以激发波长对荧光强度作图可得到激发光谱。激发光谱形状与吸收光谱形状完全相似,经校正后二者完全相同!这是因为分子吸收光能的过程就是分子的激发过程。激发光谱可用于鉴别荧
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