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光谱分析方法的分类课件

(6)核磁共振波谱法:在强磁场作用下,核自旋磁矩与 外磁场相互作用分裂为能量不同的核磁能级,核 磁能级之间的跃迁吸收或发射射频区的电磁波。 利用这种吸收光谱可进行有机化合物结构的鉴定 ,以及分子的动态效应、氢键的形成、互变异构 反应等化学研究。
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3.拉曼(Raman)散射光谱法
频率为v0的单色光照射到透明物质上,物质分子 会发生散射现象。如果这种散射是光子与物质分子 发生能量交换的,即不仅光子的运动方向发生变化 ,它的能量也发生变化,则称为Raman散射。这种 散射光的频率( vm)与入射光的频率不同,称为 Raman位移。Raman位移的大小与分子的振动和转动 的能级有关,利用Raman位移研究物质结构的方法 称为Raman光谱法。
通过测量物质发射光谱的波长和强度来进行定性 、定量分析的方M法叫* 做发M射光h谱v 法。
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依据光谱区域和激发方式不同,发射光谱有以下几种 :
★ γ射线光谱法 ★ X射线荧光分析法 ★ 原子发射光谱分析法 ★ 原子荧光分析法 ★ 分子荧光分析法 ★ 分子磷光分析法 ★ 化学发光分析法
(4) 红外光谱法:利用分子在红外区的振动—转动吸收 光谱来测定物质的成分和结构.
(5)顺磁共振波谱法:在强磁场的作用下,电子的自旋 磁矩与外磁场相互作用分裂为磁量子数Ms值不同的磁 能级,磁能级之间的跃迁吸收或发射微波区的电磁辐 射。在这种吸收光谱中
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,不同化合物的耦合常数不同,可用来进行定性分 析。根据耦合常数,可用来帮助结构的确定。
由分子能级变化产生 —— 带状光谱
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光谱分析方法分类
光谱法依据物质与辐射相互作用的性质,一般分 为发射光谱法、吸收光谱法、拉曼散射光谱法三种类 型。
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1.发射光谱法
物质通过电致激发、热致激发或光致激发等过程 获取能量,变成为激发态的原子或分子M*,激发态的 原子或分子是极不稳定的,它们可能以不同形式释放 出能量从激发态跃迁至基态或低能态,如果这种跃迁 是以辐射形式释放多余的能量就产生发射光谱。
原原分分 X 化
子子子子 射 学




线 荧

射光光光 光 光
光学分析法分类
原子光谱与分子光谱
—— 按作用物质是分子或原子分 1)原子光谱法(AAS):
测气态原子或离子外层或内层电子能级跃迁所 产生原子光谱 —— 线状光谱
只反映原子或离子性质而与其来源分子状态有关 —— 确定物质中的元素组成与含量 2)分子光谱法(UV-Vis、IR、NMR等)
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2.吸收光谱法
当物质所吸收的电磁辐射能与该物质的原子核 、原子或分子的两个能级间跃迁所需的能量能满足 的关系时,将产生吸收光谱 :
通过测量物质对辐射吸收的波长和强度进行分析 的方法叫做吸收光谱法。
Mhv M*
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吸收光谱法主要有以下几种分析方法:
(1)紫外—可见分光光度法:它是利用溶液中的分 子或基团对紫外和可见光的吸收,产生分子外层 电子能级跃迁所形成的吸收光谱,可用于定性和 定量测定。

光谱分析方法的分类
光学分析法分类
原 原原 X
子 子子 射

吸荧
线 荧
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
射 收光 光
原子光谱法 (线状光谱)
吸收光谱法
原紫红核 子外外磁 吸可可共 收见见振
电磁辐射的 本质
紫红分分核化 外外子子磁学 可可荧磷共发 见见光光振光
光谱分析法
分子光谱法 (带状光谱)
电磁辐射的 传递方式
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发射光谱法
光谱分析方法的分类
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(2)穆斯堡尔(Mössbauer)谱法:由与被测元素 相同的同位素作为γ射线的发射源,使吸收体(样 品)的原子核产生无反冲的γ射线共振吸收所形成 的光谱。
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(3)原子吸收光谱法:利用待测元素气态基态原子对共 振线的吸收进行定量测定的方法。其吸收机理是原子 的外层电子能级跃迁,波长在紫外、可见和近红外光 区.
光学分析法分类
光分析法
非光光谱学分分析析法法是根据物质发光谱射分的析电法磁辐射或 电磁辐射与物质相互作用而建立起来的一
折射法利 射 性光 ➢➢ 质用利 量 辐 定的光 非谱圆二色法变物量类用 子射反光谱法射 线 衍 射化质分物 化等射X谱法分和与的析质能电、法:非析干涉法电分方与级磁折:内光化磁析法电跃辐内部射仅谱旋光法学方辐磁迁射能部测法、方法射辐而的级能定的干法的射产强级发区电涉相。作生度不生别磁、互变发用的随:辐衍作化生时吸波射射用变性收长,和测化质变物 、偏定改化质发振变的内射等电定部或基磁性发散本辐生射、
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