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紫外光谱法的基本原理是什么
紫外光谱法的基本原理
答:
紫外光谱法是一种常用的分析化学方法,广泛应用于药物、化学、食品等领域。
它的基本原理是利用物质分子中电子的跃迁来确定分子的结构和浓度
。在紫外光谱法中,
光源通过具有狭缝的单色仪,产生单色光线
。这些光线通过待测物质产生吸收,从而产生吸收光谱。吸收光谱是一种描述物质吸收光线强度的图形,通常以波长...
有机化学中的
紫外
吸收
光谱法
有
什么原理
答:
含一个以上生色团的分子的吸收带可能是彼此隔开的生色团吸收的叠加,或可能是生色团的相互作用的结果.即使两个生色团为一个单键所隔开.也会发生共轭作用,于是电子吸收
光谱
与孤立的生色团的吸收带相比,呈现出明显的变化. 最简单的一个例子是1,3一丁二烯CH2=CH—CH=CH2,该分子中,两个C=C键为一个单键隔开,...
紫外光谱的基本原理
答:
基本原理:
紫外光谱遵循比尔-朗伯定律
,
该定律指出:当一束单色光通过吸收物质的溶液时,辐射强度随吸收溶液厚度的下降率与入射辐射成正比:以及溶液的浓度
。Beer-Lambert 定律的表达式为 - A = log (I 0 /I) = Ecl其中,A = 吸光度 ,I 0 = 入射到样品池,目的光强度 I = 离开样品池的光强...
紫外
可见吸收
光谱法的
工作
原理
答:
紫外-可见吸收光谱的产生及基本原理 2.1
物质对光的选择性吸收 分子的紫外-可见吸收光谱是基于分子内电子跃迁产生的吸收光谱进行分析的一种常用的光谱分析方法
。当某种物质受到光的照射时,物质分子就会与光发生碰撞,其结果是光子的能量传递到了分子上。这样,处于稳定状态的基态分子就会跃迁到不稳定的高能...
紫外
可见吸收
光谱法的基本原理
答:
紫外可见吸收光谱的基本原理是利用在光的照射下待测样品内部的电子跃迁
,电子跃迁类型有:(1)σ→σ* 跃迁 指处于成键轨道上的σ电子吸收光子后被激发跃迁到σ*反键轨道(2)n→σ* 跃迁 指分子中处于非键轨道上的n电子吸收能量后向σ*反键轨道的跃迁(3)π→π* 跃迁 指不饱和键中的π电子...
紫外
吸收法和相关红外
法的原理是什么
?
答:
紫外
吸收
光谱法基本原理
一、电子跃迁 最常碰到的电子跃迁类型包括:1. π→π* 跃迁:这种情况发生在π电子从一个π轨道跃迁到另一个π*(反键)轨道上。这种跃迁通常伴随着较大的能量变化,因此在紫外区域有较强的吸收。2. n→π* 跃迁:这里的n代表非键合电子,如孤对电子。这类跃迁发生在非...
紫外
吸收
光谱的原理是什么
??
答:
紫外
吸收
光谱法的基本原理是
电子跃迁。最常遇到的电子跃迁类型包括:1. 发色团、助色团和吸收带 发色团是指具有跃迁的不饱和基团,这类基团与不含非键电子的饱和基团成键后,使化合物的最大吸收位于200nm或200nm以上,摩尔吸光系数较大(一般不低于5000)。简单的生色团由双键或三键体系组成。发色...
紫外光谱的基本原理
答:
这是
紫外光谱的基本原理
。3. 紫外光谱属于吸收光谱的一种,它涉及紫外线区域(波长范围为200-400纳米)的光的吸收。4. 紫外辐射的吸收导致电子从基态跃迁到更高能态。被吸收的紫外线辐射的能量等于基态和高能态之间的能量差,即 ΔE = hf,其中 ΔE 表示能量差,h 表示普朗克常数,f 表示频率。
紫外
吸收
光谱法的基本原理是什么
?
答:
紫外
吸收
光谱法的基本原理
涉及电子跃迁,其中最常见的是π→π*和n→π*跃迁。这些跃迁通常发生在含有不饱和键的发色团中,如双键或三键。发色团与饱和基团相比,其最大吸收通常在200nm或更高波长处,且具有较大的摩尔吸光系数。1. 发色团:它们是不饱和基团,能够产生电子跃迁,从而吸收紫外光。
紫外
吸收
光谱法的原理是什么
?
答:
利用
紫外光谱
可以推导有机化合物的分子骨架中是否含有共轭结构体系,如C=C-C=C、C=C-C=O、苯环等.利用紫外光谱鉴定有机化合物远不如利用红外光谱有效,因为很多化合物在紫外没有吸收或者只有微弱的吸收,并且紫外光谱一般比较简单,特征性不强.利用紫外光谱可以用来检验一些具有大的共轭体系或发色官能团的...
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