光谱分析方法的分类
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M *M hv
通过测量物质发射光谱的波长和强 度来进行定性、定量分析的方法叫做发射光谱 法。
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
2.吸收光谱法
(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。
(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。
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。
(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
,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。
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学
发荧荧磷 荧 发
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) 由分子能级变化产生 —— 带状光谱
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。
M hv M *
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。
法
光学
发 吸荧 荧
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
发射光谱法
原原分分 X 化
子
子
子
子
射 线
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
折射法利辐本光 性利量辐定射用光非谱圆二色法质量类用子射的物谱光法射线衍射变分物化等反X法谱分质和化析质 能 电射: 法非与析干涉法的方与 级 磁、内 :光电化分法电 跃 辐折部 内仅谱磁旋光法学析磁 迁 射能部测射法辐方方辐而的级能定的、射法法射产强发级电区干的。作生度生不磁别涉相用的随变发辐:、互化生时吸波射衍作变收长性,射用化质变物、和测改化质发偏定变的内射振定部或电等性发散基磁生射、
(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。
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、定量分析的方法叫做发射光谱 法。
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
2.吸收光谱法
(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。
(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。
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。
(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
,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。
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发荧荧磷 荧 发
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) 由分子能级变化产生 —— 带状光谱
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。
M hv M *
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。
法
光学
发 吸荧 荧
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
发射光谱法
原原分分 X 化
子
子
子
子
射 线
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
折射法利辐本光 性利量辐定射用光非谱圆二色法质量类用子射的物谱光法射线衍射变分物化等反X法谱分质和化析质 能 电射: 法非与析干涉法的方与 级 磁、内 :光电化分法电 跃 辐折部 内仅谱磁旋光法学析磁 迁 射能部测射法辐方方辐而的级能定的、射法法射产强发级电区干的。作生度生不磁别涉相用的随变发辐:、互化生时吸波射衍作变收长性,射用化质变物、和测改化质发偏定变的内射振定部或电等性发散基磁生射、
(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。
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。