仪器分析复习纲要.doc
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第2章
光学分析法的基本分类(光谱分析法)
光学分析仪器的基本部件及其作用(结合后面各个光谱分析法的仪器进行比较)
第3章原子发射光谱法
1.基本原理原子发射光谱如何产生的?原子发射光谱线中的共振线、主共振线?
谱线强度与哪些因素(如浓度)有关?为什么谱线会发生自吸和自蚀?
2.仪器构成如各种激发光源等,及特点?(重点ICP)
3.定性方法分析线如何选择?
4.定量分析方法赛伯-罗马金公式为什么要采用内标法?
分析线对的选择?
第4章原子吸收光谱法
1.原子吸收光谱的产生原理
2.导致谱线变宽的原因有哪些?
3.理解为什么要采用锐线光源?
4.仪器构成光源(空心阴极灯),原子化器(类型及应用),单色器和检测器等
5.常见的原子化方法
6.干扰及其消除办法
第5章紫外-可见吸收光谱法
1.紫外-可见吸收光谱的产生(结合红外光谱,核磁共振谱)
2.电子跃迁类型
3.仪器基本构成光源(铝灯,笊灯),样品池(比色皿),单色器(棱镜,光栅),检测
器(光电倍增管)等
4.定性分析影响吸收带的因素?
如何确定共粒体系?
5.定量分析兰伯-比尔定律误差
第6章红外光谱
1.红外光谱的产生条件(两条件)
2.振动频率、振动类型
3.影响基团频率的因素
4.仪器构成光源等
5.重要官能团的特征吸收频率
6.红外光谱解析步骤第8章核磁共振
1.核磁共振谱如何产生的?在强磁场中,原子核发生能级分裂,当吸收外来电磁辐
射时,将发生核能级的跃迁。自旋量子数?共振条件?
2.仪器的主要部件磁铁射频振荡器射频信号接受器样品管
3.化学位移如何产生的?如何来计算化学位移值?影响因素?(诱导效应;共辄效应;磁各向异性效应;溶剂效应;氢键等;)
4.各类有机化合物的化学位移
5.偶合裂分,峰裂分数(n+1规律),峰面积比值(氢原子数目比值)
6.核磁共振谱解析步骤
第10章质谱
1.质谱法工作原理分子电离;电场加速;磁场分离;检测
2.质谱仪主要部件重点:离子源(E1,C1等),质量分析器等;
3.离子峰的类型分子离子峰(分子量);同位素离子峰(鉴定含氯和漠化合物);碎片离
子峰(结构鉴定):亚稳离子峰。
4.常见化合物的裂解规律;几种开裂方式?麦氏重排?
第12章
1.什么是电位分析法?基本原理?它的电极电位与溶液中给定离子活度的对数呈线性关系。如何用能斯特方程来描述这种关系的?
2.离子选择性电极的基本构造;
3.膜电位;Donnan电位;为什么会产生膜电位?
4.离子选择性电极的主要类型;
玻璃电极(酸度计);构成;工作原理;其能斯特方程
晶体膜电极(F离子电极);组成;工作原理;其能斯特方程
流动载体电极(钙离子电极);组成;工作原理;其能斯特方程
气敏电极;组成;工作原理;
5.离子选择性电极的特性参数
能斯特响应;检测限;线性范围;电极选择性系数定义及意义;
6.直接电位法原理;
7.电位滴定法原理;
8.确定电位滴定终点的几种方法;
第13章
1.概念极谱波;极限扩散电流;极化电极;去极化电极;(1)理论分解电压和析出电压(2)超电位;产生原因;极化;浓差极化;电化学极化;
2.极谱分析法的定量分析法基础
4.尤考维奇方程(扩散电流与浓度关系)
5.干扰电流及其消除方法(残余电流,迁移电流,极谱极大,氧波)
6.经典的直流极谱法与单扫描极谱法比较
7.溶出伏安分析的基本原理与过程恒电位电解富集与伏安分析相结合的一种极谱分析技术。
第14章库仑分析法
1.库仑分析法基本原理电极反应-电量-物质量相互关系法拉第电解定律100%的电流效率;
2.控制电位库仑分析法和恒电流库仑分析法的差别?
3.电量计量方法
4.库仑滴定法工作过程
第15章
1.基本概念保留值,死时间,调整保留时间,相对保留值,区域宽度(标准偏差、半峰宽、峰底宽),分配系数,分配比,相比,相对保留值
2.色谱分析法的分类
3.分配系数与分配比的关系及各自的反映的分配平衡
4.分配比,死时间和保留值的关系
5.基本保留方程
6.理解塔板理论根据保留值和半峰宽计算塔板数
7.理解速率理论H=A+B/u+C*u A, B,C?最佳流速?
8.分离度及计算
9.基本分离方程Rs与柱效(n)、选择因子(a )和容量因子(k‘)关系
10.计算题
第16章
1.气相色谱仪的主要部件及作用
2.(1)评价检测器性能的指标
(2)常用的检测器的工作原理及检测对象热导检测器;火焰离子化;
3.固定相(固定液)种类,及选择原则
4.分离条件的选择和优化策略
第17章高效液相色谱
1.高效液相色谱仪的主要部件,作用
2.常用的检测器的工作原理
3.高效液相色谱法类型及其工作原理
(液固吸附色谱,液液分配色谱,化学键合相色谱,离子交换色谱,尺寸排阻色谱,亲和色谱)