紫外光谱法及其应用

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紫外光谱的基本原理
分子吸收紫外-可见光区200 ~ 800 nm的电磁波, 使其电子从基态跃迁到激发态,从而产生的吸收光谱 称紫外-可见吸收光谱(Ultraviolet-Visible Absorption Spectra) 。简称紫外光谱 (UV-Vis) 。又称为电子吸收 光谱。 紫外可见光 3个区域 远紫外区 10 ~ 200 nm
紫外光谱和红外光谱统称分子光谱,都属于吸收 光谱。


利用紫外可见吸收光谱可以判断探针与目标物质的反
应进程,反应中探针分子结构的改变,例如特征官能
团和共轭体系的改变,还可以通过吸收光谱随反应时
间、pH值的变化判断反应所需要的时间和选择合适的
反应条件。Байду номын сангаас
·
谢谢聆听
紫外区 200 ~ 400 nm
可见区 400 ~ 800 nm
远紫外区又称真空紫外区。由于氧气、氮气、水、 二氧化碳对这个区域的紫外光有强烈的吸收,对该区 域的光谱研究较少。
一般的紫外光谱仪都包括紫外光(200 ~ 400 nm) 和可见光(400 ~ 800 nm)两部分,将紫外光谱又称 之为紫外可见光谱。
紫外光谱法及其应用


1 紫外光谱的基本原理 2 紫外-可见吸收光谱的应用
紫外-可见吸收光谱是最早应用于有机结构鉴定
的波谱方法之一,也是常用的一种快速、简便的分 析方法。在有机结构鉴定中它在确定有机化合物的 共轭体系、生色基和芳香性等方面比其它的仪器更 有独到之处。
紫外光谱特点:
测量灵敏准确度高,应用范围广;仪器价格便
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