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光谱法分类 很多,用物质粒子对光的吸收现象而建立起的 分析方法称为吸收光谱法,如紫外-可见吸收 光谱法、红外吸收光谱法和原子吸收光谱法 等。
红外吸收光谱法:利用物质对红外光区电磁辐射的选择性吸收特性来分析分子中有关基团结构的定性、定量信息的分析方法。
红外吸收光谱法,常简称为红外光谱法(Infrared Spectrometry,缩写为IR),是利用物质分子对红外辐射的吸收,获得相应的谱图,进行物质鉴定以及研究分子结构的方法。
无机元素的定性分析应用紫外—可见分光光度法比较少,主要***用原子发射光谱法或化学分析法。
原子吸收光谱法具体有两种:具体是火焰原子吸收法和石墨炉原子吸收法。火焰原子吸收法又分为空气-乙炔火焰法和笑气-乙炔火焰法。火焰原子吸收法通常可以测量低含量的化学元素,石墨炉原子吸收法通常测量极低含量的化学元素。
紫外光谱的能级差比红外光谱大很多,好仪器外界因素对测试的干扰相对很小。
四大谱都是有机结构解析中最重要的数据,其中红外和紫外都可以给出基团信息,核磁是给定空间结构的重要信息,质谱给出分子量和元素组成。红外 利用红外光谱对物质分子进行的分析和鉴定。
区别:紫外光谱仪是通过对紫外光吸收的强弱判断化合物种类和含量。红外光谱仪是通过对红外光吸收的强弱判断种类,结果,特征基团及含量。应用:对紫外光有吸收的一般都是些特殊的离子,结果或者金属离子。
单色器位置不同。紫外的单色器在样品前面是为了使样品只受到相对功率较低的单色作用光的照射,以免发生光化学反应。
红外光谱--因为不同化学键的振动不同,所以可根据红外光谱确定分子中的特定的化学键,如C=O键等。紫外光谱--主要是确定有机物中是否存在双键,或共轭体系。
紫外200nm,可见400-800nm,红外800nm。指适用于不同波段。原子吸收是指锐线光,光素的特征谱线。分光就是利用光栅,棱镜的色散特性将复合光分解为单色光。更复杂的,或进一步了解光源,光学器件的透光性等。
1、简介: 光谱学是研究能量和物质之间相互作用作为波长的函数。不同的化学元素有其不同的发射线特征,故而可以通过分析光谱线来推断未知物体的化学成分。光子的能量与其波长相关,因此可用光谱学来鉴别任何化学元素或化合物。
2、、简述原子吸收光谱定量分析的常用方法,并简要说明各方法在使用时应注意的问题。 常 标准曲线法是最基本的定量方法。
3、原子吸收光谱法原理如下:(aas)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。
4、一组随波长变化的吸收光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可对某些成分的含量进行定性分析,根据所测吸收光谱与已知浓度的标样的比较,可进行定量分析。
5、原子光谱的测量方法:原子吸收光谱 原子吸收光谱是测量化学样品中原子吸收光的技术手段。
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