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紫外可見吸收光譜是怎麼做的

生活 更新时间:2024-09-10 10:08:12

一些同學在做紫外——可見吸收光譜測試的時候,可能會對紫外——可見吸收光譜有些不理解的地方,今天铄思百檢測直接整理好紫外——可見吸收光譜的相關知識,希望能幫到同學們。

紫外——可見吸收光譜的産生:

由于分子吸收紫外——可見光區的電磁輻射,分子中價電子(或外層電子)能級躍遷,使得照射前後的光強度變化,将其轉變為電信号并記錄下來,就可得到光強度變化對波長的關系曲線,即為紫外——可見吸收光譜。由于分子吸收中每個電子能級上耦合有許多的振-轉能級,所以處于紫外——可見光區的電子躍遷而産生的吸收光譜具有“帶狀吸收”的特點。電子基态到激發态的許多振動(或轉動)能級都可能發生電子躍遷,電子躍遷一定伴随着振動能級和轉動能級的躍遷。因此會産生一系列波長間隔對應于振動(或轉動)能及間隔的譜線。電子躍遷并非僅産生一條波長一定的譜線,而是産生一系列譜線。一般分光光度計分辨率隻能觀察到較寬的帶。

紫外可見吸收光譜是怎麼做的(紫外可見吸收光譜知識分享)1

雙原子分子的三種能級躍遷示意圖(實際上電子能級間隔要比圖示大很多,而轉動能級間隔要比圖示小很多)

波長200~400nm範圍的光稱為紫外光。人眼能感覺到的光的波長大約在400~750nm之間,稱為可見光。利用分子吸收200~750nm(紫外——可見光譜區)的輻射來進行分析測試的方法稱為分子紫外——可見吸收光譜分析。

光是電磁波,這些不同顔色的光的頻率,波長是不同的。白光是由許多種顔色的光複合而成。一種單一頻率的光,叫單色光。日光(太陽光)是由一個連續的光譜系列所組成。它可以被三棱鏡分解成一個連續變化的光譜系列。

電磁波譜可以包括如下種類:

無線電波>微波>遠紅外>近紅外>可見光>近紫外>遠紫外>x射線>y射線

一般來說,吸光物質濃度越大,在一些特定頻率上的光被吸收也越多,顔色看上去也越深。可見光的吸光光度法就是根據這一定律建立起來的。不同物質在不同的波長上有最大吸收。根據這一性質,使用連續變化的單色光(隻含一種頻率的光)進行掃描,就可鑒别不同的化合物。光譜的定性就是以此為根據的。

(1)化合物在200~800nm無吸收,說明該化合物是脂肪經、脂環怪或它們的簡單衍生物(氯化物、醇、醚、羧酸類等),也可能是非共辄烯經。

(2)200~250nm有強吸收帶,說明分子中存在兩個共辄的不飽和鍵(共辄二烯或a,β-不飽和醛酮)。

(3)200~250nm有強吸收帶,結合250~290nm範圍的中等強度吸收帶或顯示不同程度的精細結構,說明分子中有苯基存在。前者為E帶,後者為B帶。

(4)250~350nm有低強度或中等強度的吸收帶(R帶),且峰行較對稱,說明分子中含有醛、酮羰基或共辄痰基。

(5)300nm以上的高強度吸收,說明化合物具有較大的共辄體系。若高強度具有明顯的精細結構,說明為稠環芳烴、稠環雜芳烴或其衍生物。

紫外光譜經常用作物質的純度檢查,定性及定量分析和結構鑒定。

紫外光譜中最有用的是出峰的位置和峰的強度。若兩個化合物有相同出峰的位置和峰的強度,并且紫外光譜圖也一樣,它們有一樣或類似的共辄體系。

定性分析:

紫外——可見光譜并不能單獨鑒别未知物,但可用比較參比光譜與被測物光譜的方法來确定某種物質的存在的可能性,或确定某種共辄體系的存在。即峰個數相同,每個峰出峰的位置和峰的強度相同,表示兩個物質可能一樣,或有相同共辄體系。

定量分析:

定量分析的方法很多,如在進行單組分的定量測定時可選用絕對法、标準對照法、吸光系數法、标準曲線法等。在波譜分析中,由于使用方便,準确度比其他波譜分析高,用于定量分析最多的是紫外——可見光譜。其局限是隻能用于有紫外——可見光吸收的樣品。

以上就是铄思百檢測對紫外——可見吸收光譜相關資料的整理,如有測試需求,可以和铄思百檢測聯系,我們會給與您最準确的數據和最好的服務體驗,希望可以在大家的科研路上有所幫助。

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