01现代仪器分析与实验-绪论

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电化学技术的应用举例
电化学技术的应用举例 2、电化学技术在药物分析的应用
电化学技术的应用举例 2、电化学技术在药物分析的应用
电化学技术的应用举例 2、电化学技术在药物分析的应用
电化学技术的应用举例 2、电化学技术在药物分析的应用
电化学技术的应用举例 2、电化学技术在药物分析的应用
光分析技术
光分析技术
光谱法的分类 按物质与辐射能的转换方向(能级跃迁方向):吸收光 谱法与发射光谱法;
按被作用物是分子或原子,可分为:分子光谱法与原子 光谱法;
按辐射源的波长,可分为: γ射线光谱法、 X衍射光谱
法、紫外光谱法、可见光谱法、红外光谱法、微波光谱法、 电子自旋共振波谱法与核磁共振波谱法等。
•原子光谱技术
基于电磁辐射能量与待测物质相互作用后所产生的辐射信号 与物质组成及结构关系所建立起来的分析技术。
当物质与辐射能相互作用时,物质内部发生能级跃迁。记录由能级跃 迁所产生的辐射能强度随波长(或相应单位)的变化,所得的图谱称 为光谱。 利用物质的光谱进行定性、定量和结构分析的方法称为光谱分析法, 简称光谱法。
俄歇电子能谱技术(AES)
色谱技术
气相色谱(GC)
利用物质在流动相(气相)和固定相(液相或固相)中的分配比不 同原理的分离技术。
液相色谱(LC)
利用物质在流动相(液相)和固定相(液相或固相)中的分配比不 同原理的分离技术。
毛细管电泳(CE)
以高压电场为驱动力,以毛细管为分离通道,根据样品中各组分间 的趟度或分配行为上的不同进行分离的技术。
电解分析 以电子为沉淀剂使被测物质在电解条件下析出或和其他物质分离。
库仑分析法 根据电解过程中消耗电量进行分析,可分为控制电流库仑法(库仑滴定法) 和控制电位库仑分析法。
伏安法(极谱法) 根据被测物质在电解过程中其电流—电压变化曲线来进行分析的方法,包括: 线性扫描伏安法、交流伏安法、方波伏安法、脉冲伏安法、催化极谱法和 溶出伏安法。
水的纯度取决于水中可溶性电解质的含量。 通过测定电导率可以鉴定水的纯度。并可以电 导率作为水质标准。
普通蒸馏水的电导率 210-6 S· cm-1 离子交换水的电导率 510-7 S· cm-1 纯水的电导率 510-8 S· cm-1
➢ 磁力显微镜(MFM)
➢ 电化学扫描显微镜(ECSM)
热分析技术
热重分析(TG)
在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种技术。许 多物质在加热过程中常伴随质量的变化,这种变化过程有助于 研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物 理现象;也有助于研究物质的脱水、解离、氧化、还原等物质 的化学现象。
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现代分析测试技术的分类
电化学技术 光分析技术 质谱与能谱技术 色谱技术 显微技术 热分析技术 ……. 17种技术
电化学技术
应用电化学的基本原理和实验技术,依据物质电化学性质来测定物质组成及含量。
电导分析法
根据溶液的电导性质来进行分析的方法称为电导分析法。它包括 电导法和电导滴定法两种。
电位分析 根据电池电动势或指示电极电位的变化来进行分析的方法。它包括电位法 和电位滴定法。
显微技术
透射电镜技术(TEM)
利用电子在磁场中的运动与光线在介质中的传播相似的原理 研制的显微技术。
扫描显微技术
扫描电子显微镜(SEM)
扫描探针显微镜
➢ 扫描隧道显微镜(STM)
➢ 原子力显微镜(AFM) ➢ 弹道电子显微镜(BEEM)
➢ 激光力显微镜(LFM) ➢ 光子扫描隧道显微镜(PSTM)
通过分子对不同偏正光吸收的差异作手性分子检测的分析 技术。
• X-射线光谱技术
• X—射线荧光光谱
检测分子受X—射线照射后产生的荧光谱线的分析技术。
• X—射线衍射法
检测由不同晶格结构对X—射线所产生的不同衍射角的分析技术。
• 磁共振波谱技术
核磁共振技术(NMR) 检测分子在外加高磁场作用下原子核对射频辐射的吸收
原子发射光谱(ICP—AES) 原子由激发态跃迁到基态而辐射出的 谱线定性元素的技术。
原子吸收光谱(AAS) 通过测量试样所产生的原子蒸汽对特 定谱线的吸收作定量检测的技术。
激发态
激发态 基态
• 分子光谱技术
紫外—可见吸收光谱(UV-vis)
通过检测物质对紫外—可见区域的特定谱线的吸收程度进 行定性、定量分析的技术。 红外吸收光谱(IR)
由物质分子的振动或转动对红外区域的特定谱线的吸收程 度作定性、定量分析的技术。 激光拉曼光谱( LRS)
通过检测光子与分子间非弹性碰撞能量转换后使其散射光 的波长发生位移的分析技术。 分子荧光和磷光光谱(FS and PS)
检测试样物质中受激分子产生的荧光或磷光的分析技术。 旋光和圆二色性光谱(ORD and CD)
现代仪器分析与实验
第一章 概 述
分析测试技术---获取物质的组成、含量、结构、形态、形貌以及变化过程的技术和方法。
现代分析测试技术所应用的领域——
社会:体育(兴奋剂)、生活产品质量(鱼新鲜度、食品添加剂、农 药残留量)、环境质量(污染实时检测)、法庭化学(DNA 技术,物证)。
化学:新化合物的结构表征、分子层次上的分析方法。 生命科学:DNA测序、活体检测。 药物:天然药物的有效成分与结构,构效关系研究。 地学与环境科学:地质分析、环境监测、污染物分析。 材料科学:新材料、结构与性能。 外层空间探索:微型、高效、自动、智能化仪器。
的分析技术。 顺磁共振技术(电子自旋顺磁共振波谱技术)(EPR)
研究一个或几个未成对电子分子体系在高磁场作用下 对射频辐射的吸收技术。
质谱与能谱技术
• 质谱技术(MS)
研究物质在气化解离成不同碎片离子时的质荷比技术。
• 电子能谱技术(ES)
光电子能谱(PS or ESCA) ➢ 紫外光电子能谱(UPS) ➢ X光电子能谱(XPS)
差热分析(DTA)
物质在加热或冷却过程中,当达到特定温度时,会产生物理变 化或化学变化,伴随着有吸热和放热现象,反映物系的焓发生 了变化。
授课和考试形式:
现代仪器分析与实验(1个学分) 单周(4周):2周理论课程+ 2周实验课程 考试:考查
END
电导法:是直接根据溶液的电导或电阻与被测离子浓度的关系 进行分析的方法;
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