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第三章光譜分析法導(dǎo)論第一節(jié)光譜分析法及其分類
電磁輻射:一種高速度通過空間傳播的光量子流,具有波粒二象性。其中為波數(shù),波長的倒數(shù)1.1電磁輻射和電磁波譜電磁輻射按波長挨次排列稱為電磁波譜,它反映的是物質(zhì)內(nèi)能量的變化,任一波長光子的能量與物質(zhì)內(nèi)的原子或分子能級變化相對應(yīng):電磁波譜3能量凹凸典型的光譜學波長范圍躍遷類型高能輻射γ射線5~140pm核能級X射線10-3~10nm內(nèi)層電子中間部分遠紫外10-200nm價電子紫外可見200~780nm價電子紅外0.78~300um分子的振動和轉(zhuǎn)動長波部分微波0.1nm~1m分子的轉(zhuǎn)動電子自旋共振3cm磁場中電子的自旋核磁共振0.6~10m磁場中核的自旋4
光譜分析法:物質(zhì)與輻射能量作用時,測量由物質(zhì)內(nèi)部發(fā)生量子化的能級之間的躍遷而產(chǎn)生的放射、汲取或散射輻射的波長和強度進行分析的方法。它是基于檢測輻射的波長和強度。
光譜分析法可分為光譜法和非光譜法兩大類。1.2光譜分析法及其分類非光譜法:
不涉及光譜的測定,即不涉及能級的躍遷。電磁輻射只轉(zhuǎn)變了傳播方向、速度或某些物理性質(zhì)。如折射、散射、干涉、衍射、偏振等變化。光譜法:能級躍遷所產(chǎn)生的。分為:原子光譜法和分子光譜法。
原子光譜法:由原子外層或內(nèi)層電子(核外電子)在不同能級間躍遷產(chǎn)生的,它包括原子放射、原子汲取、原子熒光等。
能級圖在光譜學中,把原子中全部可能存在的能級狀態(tài)及能級躍遷用圖解的形勢表示出來,這種圖稱為能級圖。7分子光譜:
在輻射能的作用下,分子內(nèi)能級間的躍遷產(chǎn)生的光譜。涉及到的能級變化比原子光譜簡潔。
分子的總能量為:核能+分子平動能+內(nèi)旋轉(zhuǎn)動能+電子能級+振動能級+轉(zhuǎn)動能級。
它們所對應(yīng)的光譜為:電子光譜、振動光譜、轉(zhuǎn)動光譜。由于分子的電子能級躍遷的時候,會伴隨著分子的振動能級和轉(zhuǎn)動能級的躍遷,所以分子的電子光譜(紫外可見光譜)是由很多線光譜聚集而成,表現(xiàn)形式為帶光譜。一、放射光譜法
物質(zhì)的原子、分子或離子得到能量,由低能級躍遷到高能級(激發(fā)態(tài)),當其由高能級躍遷回到較低能級或基態(tài)而產(chǎn)生的光譜稱為放射光譜。二、汲取光譜法
物質(zhì)的原子、分子或離子汲取與其能級躍遷相對應(yīng)的能量,即hv=Ej-Ei,并由低能級或基態(tài)躍遷到較高的能級(激發(fā)態(tài)),這種對輻射能選擇性汲取而得到的光譜稱為汲取光譜。
輻射的放射和汲取按能量的方向:汲取、放射、散射等按波長:紫外、可見、紅外等按物質(zhì)類型:原子光譜、分子光譜按外形:線光譜、帶光譜、連續(xù)光譜(1)線光譜:當輻射物質(zhì)是單個的氣態(tài)原子時,產(chǎn)生紫外、可見光區(qū)的線光譜。
分類方法:2.帶光譜
帶光譜是由很多量子化的振動能級疊加在分子的基態(tài)電子能級上而形成的。3.連續(xù)光譜
固體加熱至熾熱會放射連續(xù)光譜,這類熱輻射稱為黑體輻射。通過熱能激發(fā)分散體中很多原子和分之振蕩產(chǎn)生黑體輻射。
被加熱的固體放射連續(xù)光譜,它們是紅外、可見及長波側(cè)紫外光區(qū)分析儀器的重要光源。其次節(jié)光譜法儀器
用來討論汲取、放射或熒光的電磁輻射的強度和波長的關(guān)系的儀器叫做光譜儀或分光光度計。
這一類儀器一般包括五個基本單元:光源、單色器、樣品容器、檢測器和讀出器件。光源樣品單色器檢測器讀出器件ab汲取光譜儀原子化器單色器光電倍增管樣品空心陰極燈讀出器件
由光源放射的待測元素的銳線光束(共振線),通過原子化器,被原子化器中的基態(tài)原子汲取,再射入單色器中進行分光后,被檢測器接收,即可測得其汲取信號。
光源的作用是供應(yīng)足夠的能量使試樣蒸發(fā)、原子化、激發(fā),產(chǎn)生光譜。
熒光光譜儀光源第一單色器樣品第二單色器檢測器記錄放大系統(tǒng)
由光源發(fā)出的光,經(jīng)過第一單色器(激發(fā)光單色器)后,得到所需的激發(fā)光。通過樣品池,由于一部分光線被熒光物質(zhì)所汲取,熒光物質(zhì)被激發(fā)后,將向四周八方放射熒光。
為了消除入射光和散射光的影響,熒光的測量應(yīng)在與激發(fā)光成直角方向進行,其次單色器為熒光單色器,主要是消除溶液中可能共存的其它光線的干擾,以獲得所需的熒光,熒光作用于檢測器上,得到相應(yīng)的電信號。一、光源
光譜分析中,光源必須具有足夠的輸出功率和穩(wěn)定性。由于光源輻射功率的波動與電源功率的變化成指數(shù)關(guān)系,因此往往需用穩(wěn)壓電源以保證穩(wěn)定,或者用參比光束的方法來削減光源輸出對測定所產(chǎn)生的影響。
光源有連續(xù)光源和線光源等。
1.連續(xù)光源
連續(xù)光源是指在很大的波長范圍內(nèi)能放射強度平穩(wěn)的具有連續(xù)光譜的光源。1)紫外光源
紫外連續(xù)光源主要采納氫燈或氘燈。它們在低壓(
1.3
103Pa)下以電激發(fā)的方式產(chǎn)生的連續(xù)光譜范圍為160-375nm。2)可見光源
可見光區(qū)最常見的光源是鎢絲燈。在大多數(shù)儀器中,鎢絲的工作溫度約為2870K,光譜波長范圍為320-2500nm。
氙燈也可用作可見光源,當電流通過氙燈時可以產(chǎn)生強輻射,它放射的連續(xù)光譜分布在250-700nm。3)紅外光源
常用的紅外光源是一種用電加熱到溫度在1500-2000K之間的惰性固體,光強最大的區(qū)域在6000-5000cm-1。常用的有奈斯特燈、硅碳棒。2.線光源(1)金屬蒸氣燈
在透明封套內(nèi)含有低壓氣體元素,常見的是鈉蒸氣燈。
把電壓加到固定在封套上的一對電極上時,就會激發(fā)出元素的特征線光譜。鈉燈主要是589.0nm和589.6nm處的一對譜線。(2)空極陰極燈主要用于原子汲取光譜中,能供應(yīng)很多元素的特征光譜。(3)激光
激光的強度格外高,方向性和單色性好,它作為一種新型光源在Raman光譜、熒光光譜、放射光譜、fourier變換紅外光譜等領(lǐng)域極受重視。二、單色器
單色器的主要作用是將復(fù)合光分解成單色光或有肯定寬度的譜帶。
單色器由入射狹縫和出射狹縫、準直鏡、聚焦透鏡以及色散元件。單色器的核心部件是色散原件,通常有:棱鏡或光柵等組成。1.棱鏡把復(fù)合光分解為單色光。不同波長的光在同一介質(zhì)中具有不同的折射率而形成的。玻璃能強烈的汲取紫外光,因此在紫外光區(qū)使用石英棱鏡。1.入射狹縫:限制雜散光進入2.準直鏡:把來自狹縫的光束變成平行光3.色散原件:將復(fù)合光分解為單色光4.聚焦透鏡:將來自于色散元件的平行光聚焦于出射狹縫上5.出射狹縫:將額定波長范圍的光射出單色器2.光柵
光柵由玻璃片或金屬片制成,其上刻有大量寬度和距離相等的平行線條。光柵是一種多狹縫部件,光柵光譜的產(chǎn)生是多狹縫干涉和單狹縫衍射兩者聯(lián)合作用的結(jié)果。光柵分為透射光柵和反射光柵。單色器的分辨率:表示儀器分辨相鄰兩條譜線的能力。3.兩種分光器的比較
(1)
分光原理不同,折射和衍射。(2)
光柵的譜級重疊,有干擾,要考慮消除;而棱鏡不存在這種情況。223.狹縫
狹縫是由兩片經(jīng)過精密加工,且具有鋒利邊緣的金屬片組成,其兩邊必須保持相互平行,并且處于同一平面上。
狹縫寬度對分析有重要意義:
光強度和狹縫的寬度有肯定的關(guān)系。在定性分析時一般用較窄的狹縫,這樣可以提高分辨率,使鄰近的譜線清楚分開。在定量分析時則采納較寬的狹縫,以得到較大的譜線強度。
一般原則,在不引起吸光度削減的情況下,采納盡可能大的狹縫寬度。
單色器的分辨率表示能分開最小波長間隔的能力。波長間隔大小決定于分辨率、狹縫寬度和光學材料性質(zhì)等,它用有效帶寬W表示
W=DS
式中,D為線色散率倒數(shù),S為狹縫寬度。三、汲取池汲取池一般由光透明的材料制成。
在紫外光區(qū)工作時,采納石英材料;可見光區(qū),則用硅酸鹽玻璃;紅外光區(qū),則可依據(jù)不同的波長范圍選用不同材料的晶體制成汲取池的窗口。四、檢測器
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