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紫外可见光谱的原理及应用
紫外可见
光光度计
原理
答:
紫外可见
光光度计
原理
:分子的紫外可见吸收
光谱
是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。紫外可见分光光度计是由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成。光源的功能是提供足够强度的、稳定的连续光谱。紫外光区通常用氢灯或氘灯,可见光区通常用钨...
有机化合物产生
紫外可见光谱的
原因是什么
答:
此外,有机化合物的吸收和发射光谱还受到分子内部共振、构象和电荷转移等因素的影响。例如,苯环化合物在
紫外光谱
仪中显示出典型的π-π*跃迁带,而酮类化合物则表现出较强的C=O伸缩振动带。总之,有机化合物产生
紫外可见光谱的
原因是它们的分子结构和电子状态与紫外光的波长和能量相互作用,从而产生特定...
紫外
-
可见
分光光度法定性定量分析
的原理
是什么?
答:
在实际操作中,
紫外
-可见分光光度法可以通过以下步骤进行定性和定量分析:选择合适的试剂和样品,制备标准溶液和样品溶液。在紫外-
可见光谱
仪上扫描样品溶液,得到光谱图。根据光谱图选择合适的波长,并测量样品溶液在该波长下的吸光度。根据朗伯-比尔定律计算出样品溶液的浓度。根据浓度和已知的标准曲线,可以...
红外光谱、
紫外光谱
各是做什么的?
有什么
区别?
答:
红外光谱是做研究用的,
紫外光谱
是做测量用的,以下是它们的区别。一、红外光谱:1、研究分子的结构和化学键。2、力常数的测定和分子对称性的判据。3、表征和鉴别化学物种的方法。二、紫外:1、测定物质的最大吸收波长和吸光度。2、初步确定取代基团的种类,乃至结构。紫外光谱只是一个初步的分析,还要...
紫外光谱和
红外
光谱的应用
范围是什么?
答:
红外则是研究分子中官能团的振动情况,研究某种未知物中的特定官能团。其实两种主要的不同就是能量的不同,
紫外光谱
是由分子的外层价电子跃迁产生的,也称电子光谱;而红外则是分子中某个基团的振动,能量要小。有时面对一个未知物或者我们制出一个产物想了解他的结构,红外光谱是肯定需要的来确定其中的...
红外吸收
光谱与紫外可见
吸收
光谱的
区别
答:
1、紫外分光光度计
的应用
:将分析样品和标准样品以相同浓度配制在同一溶剂中,在同一条件下分别测定
紫外可见
吸收
光谱
。若两者是同一物质,则两者的光谱图应完全一致。如果没有标样,也可以和现成的标 准谱图对照进行比较。这种方法要求仪器准确,精密度高,且测定条件要相同。2、红外分光光度计的应用:可...
紫外可见
吸收
光谱的应用
范围
答:
紫外可见
吸收
光谱应用
广泛,不仅可进行定量分析,还可利用吸收峰的特性进行定性分析和简单的结构分析,测定一些平衡常数、配合物配位比等;也可用于无机化合物和有机化合物的分析,对于常量、微量、多组分都可测定。物质的紫外吸收
光谱基本
上是其分子中生色团及助色团的特征,而不是整个分子的特征。如果...
紫外
-
可见
光分光光度计
原理
,
基本
构造,使用方法,注意事项
及应用
答:
基于上述
原理
,你可以知道无论以往的仪器还是现代的仪器,其最基本的工作要求就是为了能准确获得物质(或称样品)在某一波长的透射比或在某一个
光谱
波长范围的吸光度变化特性(具体说光谱特性谱图)。双光束分光光度计,同时测量参比样品和待测样品。由于参比样品和待测样品是同时测量,所以任何由光源带来...
紫外
—
可见
吸收
光谱的
产生
答:
在分子能级跃迁所产生的能量变化ΔE中,电子能级跃迁的能量变化ΔEe是最大的,一般在1~20eV之间,它对应的电磁辐射能量主要在紫外—可见光区。因此,用
紫外可见
光照射分子时,会发生电子能级的跃迁,对应产生的
光谱
,称为电子光谱,通常称为紫外—可见吸收光谱。 分子振动能级跃迁的能量变化ΔEV大约为ΔEe的1/20,一般在...
试从
基本原理和
仪器结构两方面比较
紫外可见光谱
法与原子吸收光谱法的异...
答:
AES)、原子吸收
光谱
法(AAS),原子荧光光谱法(AFS)以及X射线荧光光谱法(XFS)等。分子光谱法是由 分子中电子能级、振动和转动能级 的变化产生的,表现形式为带光谱。属于这类分析方法的有:
紫外
-
可见
分光光度法(UV-Vis),红外光谱法(IR),分子荧光光谱法(MFS)和分子磷光光谱法(MPS)等。
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