物化实验课件-样品漫反射吸收光谱的测定.ppt
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1、1,样品漫反射吸收光谱的测定,聊城大学材料科学与工程学院张大凤,2,主要内容,光谱学基础选择吸收及吸收光谱固体漫反射仪器结构及原理漫反射谱图分析,3,一、光谱学基础,光是一种电磁波,具有波粒二相性。1.波动性:可用波长()、频率()和速度(C)等来描述。,=C/式中:为频率C 为光速 为波长,4,2.粒子性:可用光量子的能量来描述,E=h=hC/式中:E为光量子能量h 为普朗克常数为频率C 为光速 为波长,5,3.光谱区域:,200nm,380nm,780nm,2.5um,10nm,25um,1mm,6,宏观现象 KMnO4(紫红色)吸收白光中的 黄绿色 CuSO4(蓝色)吸收白光中的 黄色
2、互补色,1.选择吸收,二、选择吸收及吸收光谱,7,结论:,(1)同一种物质对不同波长的光表现出不同的吸收能力,称之谓选择吸收现象。(2)不同的物质对光的选择吸收性质是不同的。(3)溶液的颜色并不是某一个波长,而是一个波长带。,8,量子解释(1),入射光的能量 能级间的能量差h=hc/=E2-E1=E 普朗克条件 E=?一个分子的总能量 E=E内能+E平动能+E电+E振+E转 固有 连续变化 量子化 E=E电+E振+E转,9,E=E电+E振+E转110eV 0.051eV 10-40.05eV 10倍 10100倍5eV 0.1eV 0.005eV,量子解释(2),J=1 V=1 n=1 J=1
3、 V=1 J=1,250nm 5nm 0.25nm,n,V,J,10,量子解释(3),物质对光呈现选择吸收的原因:单一吸光物质的分子或离子只有有限数量的量子化能级的缘故。选择吸收的性质:反映了分子内部结构的差异,各物质分子能级千差万别,内部各能级间的间隔也不相同。形成吸收带:电子跃迁时不可避免要同时发生振动能级和转动能级的跃迁。,11,透光度:T=I/I0 单色光 I0 I 吸光度:A=lgT-1=lg(I0/I)透射光谱:T 图 吸收光谱:A 图 max Amax 波长 吸光度 带宽 max(半峰宽)摩尔吸光系数物质的能量特征 强度特征,2.液体吸收光谱,12,漫反射光谱是一种不同于一般吸收
4、光谱的在紫外、可见和近红外区的光谱,是一种反射光谱,与物质的电子结构有关。,三、固体漫反射,1.粉末样品对光的漫反射示意图,2.漫反射光谱的原理,3.漫反射定律,13,D:漫反射 S:镜面反射,S,1.粉末样品对光的漫反射示意图,14,镜面反射只发生在表面颗粒的表层;,漫反射光是分析光进入样品内部后,经过多次反射、折射、衍射、吸收后返回表面的光。漫反射光是分析光和样品内部分子发生了相互作用后的光,因此负载了样品结构和组成信息,可以用于分析。,15,2.漫反射光谱的原理,固体中金属离子的电荷跃迁在过渡金属离子-本体体系中,一方是电子商务给予体,另一方为电子接受体。在光激发下,发生电荷转移,电子吸
5、收某能量光子从给予体转移到接受体,在紫外区产生吸收光谱。当过渡金属离子本身吸收光子激发发生内部 d 轨道内的跃迁(d-d)跃迁,引起配位场吸收带,需要能量较低,表现为在可见光区或近红外区的吸收光谱。,16,3.漫反射定律,Kubelka-Munk方程式,K-吸收系数,S-散射系数R-无限厚样品的反射系数R的极限值F(R)-减免函数或Kubelka-Munk函数,实际测定的R不是绝对反射率R,即相对一个标准样品听相对反射率。其值依赖于波长对应于透射光谱的消光系数在一个稀释的物种的情况下正比于物种的浓度(相似于Lambert-Beer law),17,漫反射光谱(DRS)的表达,Kubelka-M
6、unk方程式描述一束单色光入射到一种既能吸收光,又能反射光的物体上的光学关系。,18,漫反射吸光度A,如同透射光谱的吸光度那样,定义漫反射吸光度:,A-漫反射的反射吸光度,A与K/S的关系是一条通过零点的曲线;,19,当K/S在一定范围内,A与K/S可用截距不等不于零的一条直线来近似表达。A=a+b(K/S),20,可以有多种曲线形式表示。横坐标:波数(cm-1),波长(nm)纵坐标:lgF(R),F(R)-对应于吸收单位(Absorbance),谱线的峰值为吸收带位置。%R-对应于反射率,%Reflectance,样品反射强度比参比物的反射强度。%R=(IS/IB)*100IS反射光强度,I
7、B参考样品的反射强度叫(背景),21,1/R和lg(1/R)-相当于透射光谱测定中的吸收率:lg(1/R)=lg(100/%R)用lg(1/R)=单位是因为其与样品组分的浓度间有线性相关性。,22,23,R的确定,一般不测定样品的绝对反射率,而是以白色标准物质为参比,得到的相对反射率。参比物质:要求200-3000nm波长范围反射率为100%,常用MgO,BaSO4,MgSO4等,其反射率R定义为1(大约为)。MgO机械性能不如BaSO4,现多用BaSO4作标准。,24,BaSO4的光谱,25,四、仪器主要类型及结构,基本结构光源 单色光器 吸收池 检测器 显示记录,主要类型手动型扫描型阵列型
8、,26,单波长、单光束分光光度计 I0 I I0 A 光源 单色光器 吸收池 检测器 显示记录 钨灯 滤光片 光电池 电表 卤钨灯 单色器-光栅 光电管 记录仪 氢灯或氘灯 棱镜 光电倍增管 计算器系统,(一)手动型及结构,27,特点:使用时来回拉动吸收池 移动误差对光源要求高比色池配对,28,(二)扫描型及结构(1)单波长、双光束分光光度计 I0 I I0 A,半透半反镜一束光分成两路(双光束),29,单波长、双光束分光光度计具体光路,特点:不用拉动吸收池,可以减小移动误差对光源要求不高可以自动扫描吸收光谱,30,31,(2)双波长、双光束分光光度计A,双波长、双光束分光光度计光路图,特点:
9、利用吸光度差值定量消除干扰和吸收池不匹配引起的误差,32,多色仪 检测器 二极管阵列 CCD(Charge coupled device),(三)阵列型,全波长光度计,33,五、专业实验相关,仪器介绍 UV-3600紫外可见近红外分光光度计准备过程 固体粉末谱图分析,34,(一)仪器介绍,主机:UV-3600(液体样)大附件:MPC-3100(固体样),主要部件:积分球生产厂商:日本岛津公司分析软件:UV Probe,35,1.UV-3600分光光度计具体光路图,单波长双光束分光光度计,36,仪器:UV-3600,MPC-3100钨灯:发射3103300nm连续的光氘灯:发射185310nm连
10、续的光主机:采用透射方式,所测样品为溶液附件:采用漫反射的方式(积分球),所测样品为固体、粉末。,37,三个检测器,光电倍增管(165nm 1000nm)InGaAs(700nm 1800nm)Pbs(1600nm 3300nm),38,光电倍增管用于紫外区和可见区;InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区.InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围,保证了整个测试范围的高灵敏度.,39,2.测量方式:比较法,检测器:光电倍增管(用于紫外-可见光区)硫化铅(用于近红外区),40,积分球构造,41,(二)准备过程,仪器准备见讲义将粉末样品直接装在样品槽里,用力压实。将样
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- 物化 实验 课件 样品 漫反射 吸收光谱 测定

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