第5章.紫外可见吸收光谱法.ppt
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1、第五章 紫外-可见吸收光谱法,(Ultraviolet and visible spectrometry,UV-VIS),5-1 概述 利用紫外-可见分光光度计测量物质对紫外-可见光的吸收程度(吸光度)和紫外-可见吸收光谱来确定物质的组成、含量,推测物质结构的分析方法,称为紫外-可见吸收光谱法(UV-VIS)。,3,基于物质分子对光的选择性吸收而建立的分析方法,称为分子吸光分析法,它包括比色法和分子吸收分光光度法。,一、分子吸光分析法,4,1.比色法 有色物质的不同颜色是由于吸收了不同波长的光所致。溶液能选择性地吸收某些波长的光,而让其他波长的光透过,这时溶液呈现出透过光的颜色。透过光的颜色是
2、溶液吸收光的互补色。,能复合成白光的两种颜色的光叫互补色光。物质所显示的颜色是吸收光的互补色。,5,KMnO4的颜色及其吸收光谱,6,叶绿素的结构和吸收光谱,7,光吸收定律:,(一).Lambert Beer 定律,布格(Bouguer)和朗伯(Lambert)先后于1729年和1760年阐明了光的吸收程度和吸收层厚度的关系:,1852年比耳(Beer)又提出了光的吸收程度和吸收物浓度之间也具有类似的关系:,A b,A c,二者的结合称为朗伯-比耳定律,其数学表达式为:,式中:A:吸光度;T:透射率;b:液层厚度(光程长度),通常以cm为单位;c:溶液的摩尔浓度,单位molL-1;:摩尔吸光系
3、数,单位Lmol-1cm-1;,A lgT lg(It/I0)=b c,.光吸收定律的表达式及其含义,8,.吸光度与透射率,AlgT lg(It/I0)=b c,T 10 A=10 b c,C,多组分混合体系中,如果各组分分子之间不存在离解、聚合、化学反应等化学平衡时,其吸光度具有加合性,即:,.吸光度的加合性,9,5.偏离朗伯比耳定律的原因,由于入射光不是单色光而引起的偏离由于介质的不均匀性引起的偏离溶液中的化学变化引起的偏离,10,二、紫外-可见吸收光谱法的特点,1.灵敏度高 通常,待测物质的含量1105时,能够用分光光度 法准确测定。所以它主要用于测定微量组分。2.应用广泛 几乎所有的无
4、机离子和许多有机化合物可以用分光光度法进行测定。如土壤中的氮、磷以及植物灰、动物体液中各种微量元素的测定。,11,3.操作简便、迅速、仪器设备不太复杂 若采用灵敏度高、选择性好的有机显色剂,并加入适当的掩蔽剂,一般不经过分离即可直接进行分光光度法测定、其方法的相对误差通常为510,其准确度虽不及重量分析法和容量法,但对于微量组分的测定,结果还是满意的。,12,一、紫外吸收光谱的产生,1.概述紫外吸收光谱:分子价电子能级跃迁。波长范围:100-800 nm.(1)远紫外光区:100-200nm(2)近紫外光区:200-400nm(3)可见光区:400-800nm,5-2 紫外吸收光谱法的基本原理
5、,M+h M*,基态 激发态E1(E)E2,E=E2-E1=h量子化;选择性吸收用不同波长的单色光照射,测吸光度;吸收曲线与最大吸收波长max,13,紫外吸收曲线,紫外吸收光谱以波长(nm)为横坐标,以吸光度A或吸收系数为纵坐标。光谱曲线中最大吸收峰所对应的波长相当于跃迁时所吸收光线的波长称为max和max相应的摩尔吸收系数为max。max104为强吸收,max103为弱吸收。曲线中的谷称为吸收谷或最小吸收(min),有时在曲线中还可看到肩峰(sh)。,14,吸收曲线的讨论:,物质不同,其分子结构不同,则吸收曲线不同,max不同,所以可根据吸收光谱曲线对物质进行定性鉴定和结构分析。用最大吸收峰
6、或次峰所对应的波长max为入射光,测定待测物质的吸光度,根据光吸收定律可对物质进行定量分析。,15,为何要选择max处的吸光度?,不同浓度的同一种物质,在某一定波长下吸光度 A 有差异,在max处吸光度A 的差异最大。此特性可作作为物质定量分析的依据。在max处吸光度随浓度变化的幅度最大,所以测定最灵敏。吸收曲线是定量分析中选择入射光波长的重要依据。,16,5-3、紫外-可见吸收光谱与分子结构的关系,一、电子跃迁的类型 有机化合物的紫外可见吸收光谱是三种电子跃迁的结果:电子、电子、n电子。,17,分子轨道理论:成键轨道反键轨道。,当外层电子吸收紫外或可见辐射后,就从基态向激发态(反键轨道)跃迁
7、。主要有四种跃迁,所需能量大小顺序为:n n,18,电子跃迁类型不同,实际跃迁需要的能量不同,*150nm n*200nm*200nm n*300nm吸收能量的次序为:*n*n*,19,1.跃迁,电子能级低,发生跃迁所需能量最大;电子只有吸收远紫外光的能量才能发生跃迁;饱和烷烃的分子吸收光谱出现在远紫外区;吸收波长200 nm;,例:甲烷的max为125nm,乙烷max为135nm。只能被真空紫外分光光度计检测到;超出了紫外分光光度计的工作范围,只能作为溶剂使用;,20,2.n跃迁,所需能量较大。吸收波长为150250nm,大部分在远紫外区,近紫外区仍不易观察到。含非键电子的饱和烃衍生物(含N
8、、O、S和卤素等杂原子)均呈现n*跃迁。,21,3.跃迁,所需能量较小,吸收波长处于远紫外区的近紫外端或近紫外区,max一般在104Lmol1cm1以上,属于强吸收。,(1)不饱和烃*跃迁乙烯*跃迁的max为162nm,max为:1104 Lmol-1cm1。,22,C=C 发色基团,但*200nm。,23,二、发色团、助色团和吸收带,发色团(生色团)最常用的紫外可见光谱是由和n跃迁产生的。这两种跃迁均要求有机物分子中含有不饱和基团。这类含有键的不饱和基团称为发色团(生色团)。简单的生色团由双键或叁键体系组成,如乙烯基、羰基、亚硝基、偶氮基NN、乙炔基、腈基C三N等。,24,助色团,有些原子或
9、基团,本身不能吸收波长大于200nm的光波,但它与一定的发色团相连时,则可使发色团所产生的吸收峰向长波长方向移动。并使吸收强度增加,这样的原子或基团叫做助色团。如有一些含有n电子的基团(如OH、OR、NH2、NHR、X等),本身没有生色功能(不能吸收200nm的光),但与生色团相连时,能增强生色团的生色能力(吸收波长向长波方向移动,且吸收强度增加)。,25,苯环上助色团对吸收带的影响,26,吸收带,指吸收峰在紫外可见吸收光谱中的波带位置。i.R带 它是由n*跃迁产生的吸收带,该带的特点是吸收强度很弱,max100,吸收波长一般在270nm以上。ii.K带 它是由共轭体系的*跃迁产生的。它的特点
10、是:跃迁所需要的能量较R吸收带大,摩尔吸收系数max104。K吸收带是共轭分子的特征吸收带,因此用于判断化合物的共轭结构。紫外-可见吸收光谱中应用最多的吸收带。,27,iii.B带 它是芳香族化合物的特征吸收带。是苯环振动及*重叠引起的。在230270nm之间出现精细结构吸收,又称苯的多重吸收,max=254nm。iv.E-带 也是芳香族化合物的特征吸收之一。E带可分为E1及E2两个吸收带,二者可以分别看成是苯环中的乙烯键和共轭乙烯键所引起的,也属*跃迁。,28,苯的紫外吸收光谱(异辛烷),B-带:254nmE1-带:185nmE2-带:204nm,29,30,31,红移与蓝移,有机化合物的吸
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