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按照电磁辐射与物质相互作用形式的不同,
可分为、吸收和荧光及拉曼光谱。
光谱分析法
吸收光谱法拉曼光谱法
光谱法荧光光谱法
AbsorptionRaman
SpectroscopyEmissionFluorescenceSpectroscopy
SpectroscopySpectroscopy
吸收光谱法
当辐射光通过固体、液体或气体样品中的一个透明层时,样品
的粒子(分子、原于或离子)会选择性地吸收某种频率的辐射能,从
低能态M(基态)跃迁至高能态M*(激发态),这种现象称为辐射的吸
收。通常表示为:
M十hv→M*
为了使吸收现象发生,电磁辐射的能量必须与吸收粒子的基态
与激发态的能级差相当。由于各种粒子的结构不同,造成能级差不
尽相同,根据普朗克关系式:
∆E=hc/λ
所以各种粒子吸收线的波长或频率不同。因此.对吸收线波长
及强度的研究,可以提供样品的性质,结构及含量的信息。
根据吸收光谱所在的光谱区域及吸收粒子的差别,主要可分为:
紫外—可见吸收光谱法、原子吸收光谱法及红外光谱法,此外还有核
磁波谱法及X射线吸收光谱法。
各类吸收光谱法的主要特点
方法名称辐射能作用物质检测信号
紫外、可见分光光度法紫外、可见光分子外层的电子吸收后的紫外、可见光
原子吸收光谱法紫外、可见光气态原子外层的电子吸收后的紫外、可见光
红外光谱法红外光分子的振动吸收后的红外光
X射线吸收光谱法X射线z1O的重元素吸收后的X射线
放射性同位素辐射原子的内层电子
穆斯堡尔光谱法γ射线原子核吸收后的γ射线
激光吸收光谱法激光分子(溶液)吸收
核磁波谱法射频(0.1~100MHz)原子核磁量子吸收
有机化合物分子的质
子
分子发光分析法
◼分子荧光、磷光分析法的基本原理
介绍荧光磷光光谱的产生、主要影响因素、荧光
强度与被测物质之间的关系
◼荧光分析仪器
◼分子荧光定量分析
◼简介化学发光
概述
一、分子发光分析法及其分类
◼某些物质的分子吸收一定能量后,电子从基态跃
迁到激发态,以光辐射的形式从激发态回到基态,
这种现象称为分子发光,在此
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