紫外可見吸收光譜和熒光都是研究電子能級,有何區別
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熒光的原理是吸收一個高能量的光子,通過內部弛豫,然後發射出一個低能量光子。
前者是ple,後者是pl,中間有一個能量差。
絕大多數情況下,你研究的 ...
紫外可見吸收光譜和熒光都是研究電子能級,有何區別
2021-03-1021:24:57字數4584閱讀2522
1樓:彤詩
猜測題主bai應該是從熒光的角度入
du手分析材料zhi的光學性質。
熒光fluorescence是材
dao料的發射專光譜,emissionspectrum/fluorescencespcetrum/pl
表示電子從高能級躍
屬遷到低能級,發射出來光子的能量,(即禁頻寬度bandgap)
紫外可見吸收光譜(uv/vis)是研究材料的吸收,從而判定材料所在的激發光譜(ple),顯示的是從底帶躍遷到頂帶所需要的能量,這個能量一般比pl要高。
熒光的原理是吸收一個高能量的光子,通過內部弛豫,然後發射出一個低能量光子。
前者是ple,後者是pl,中間有一個能量差。
絕大多數情況下,你研究的應該是bandgap,也就是隻研究pl就可以了。
2樓:匿名使用者
猜測題主應該是從熒光的角度入手分析材料的光學性質。
熒光fluorescence是材料的發射回光譜,emissionspectrum/fluorescencespcetrum/pl
表示答電子從高能級躍遷到低能級,發射出來光子的能量,(即禁頻寬度bandgap)
紫外可見吸收光譜(uv/vis)是研究材料的吸收,從而判定材料所在的激發光譜(ple),顯示的是從底帶躍遷到頂帶所需要的能量,這個能量一般比pl要高。
熒光的原理是吸收一個高能量的光子,通過內部弛豫,然後發射出一個低能量光子。
前者是ple,後者是pl,中間有一個能量差。
絕大多數情況下,你研究的應該是bandgap,也就是隻研究pl就可以了。
紫外光譜和熒光光譜的區別
3樓:微雨去塵
紫外光譜是分子中某些價電子吸收了一定波長的電磁波,由低能級躍近到高能級而產生的一種光譜,也稱之為電子光譜.目前使用的紫外光譜儀波長範圍是200~800nm.其基本原理是用不同波長的近紫外光(200~400nm)依次照一定濃度的被測樣品溶液時,就會發現部分波長的光被吸收。
如果以波長λ為橫座標(單位nm),吸收度(absorbance)a為縱座標作圖,即得到紫外光譜(ultravioletspectra,簡稱uv).
在輻射能激發出的熒光輻射強度進行定量分析的發射光譜分析方法。
物體經過較短波長的光照,把能量儲存起來,然後緩慢放出較長波長的光,放出的這種光就叫熒光。
如果把熒光的能量--波長關係圖作出來,那麼這個關係圖就是熒光光譜。
熒光光譜當然要靠光譜檢測才能獲得。
熒光光譜。
高強度鐳射能夠使吸收物種中相當數量的分子提升到激發量子態。
因此極大地提高了熒光光譜的靈敏度。
以鐳射為光源的熒光光譜適用於超低濃度樣品的檢測,例如用氮分子鐳射泵浦的可調染料鐳射器對熒光素鈉的單脈衝檢測限已達到10-10摩爾/升,比用普通光源得到的最高靈敏度提高了一個數量級。
熒光光譜有很多,如原子光譜1905年,wood首先報道了用含有nacl的火焰來激發盛有鈉蒸氣的玻璃管,並得到了d線的熒光,被wood稱為共振熒光。
在mitchell及zemansky和pringsheim的著作裡討論了某些揮發性元素的原子熒光。
火焰中的原子熒光則是nichols和howes於1923年最先報道的,他們在bunsen焰中做了ca、sr、ba、li及na的原子熒光測定。
從1956年開始,alkenmade利用原子熒光量子效率和原子熒光輻射強度的測定方法,以及用於測量不同火焰中鈉d雙線共陣熒光量子效率的裝置,預言原子熒光可用於化學分析。
1964年,美國的winefordner和vickers提出並論證了原子熒光火焰光譜法可作為一種新的分析方法,同年,winefordner等首次成功地用原子熒光光譜測定了zn、cd、hg。
有色散原子熒光儀和無色散原子熒光儀的商品化,極大地推動了原子熒光分析的應用和發展,使其進入一個快速發展時期。
熒光光譜包括激發譜和發射譜兩種。
激發譜是熒光物質在不同波長的激發光作用下測得的某一波長處的熒光強度的變化情況,也就是不同波長的激發光的相對效率;發射譜則是某一固定波長的激發光作用下熒光強度在不同波長處的分佈情況,也就是熒光中不同波長的光成分的相對強度。
紫外吸收光譜和激發光譜有何異同點熒光分析中激發波
4樓:4號面壁者羅輯
紫外可見吸收光譜如圖,描述的是樣品對紫外,可見波段的吸收能力,但是吸收的能量並不一定用來發光,也可能發熱,通過吸收光譜可以計算該材料的禁頻寬度。
而激發光譜,可以理解為對熒光材料某個特定發射波長的貢獻程度,以eu3+為例,檢測發射波長620nm得到激發譜最強峰值為395nm,則其意義為激發波長為395nm時樣品在620nm的發射最強。
我靠,**怎麼上傳不了
什麼是分子光譜法
5樓:匿名使用者
分子光譜法包括一下幾種方法:
一、紫外-可見吸收光譜法
紫外可見吸收光譜法是
專研究分子吸收190-750nm波長屬範圍內的吸收光譜。
紫外可見吸收光譜主要產生於分子中價電子在電子能級間的躍遷,是研究物質電子光譜的分析方法,通過測定分子對紫外可見光的吸收,可以鑑定和測定大量的無機化合物和有機化合物。
二、紅外吸收光譜法:利用物質對紅外光區電磁輻射的選擇性吸收特性來分析分子中有關基團結構的定性、定量資訊的分析方法。
三、分子熒光和磷光分析法
某些物質的分子吸收一定能量後,電子從基態躍遷到激發態,以光輻射的形式從激發態回到基態(光致發光:以光源來激發而發光),這種現象稱為分子發光,在此基礎上建立起來的分析方法為分子發光分析法。
即分子熒光分析法、分子磷光分析法。
四、化學發光分析法
某些物質在進行化學反應時,由於吸收了反應時產生的化學能,而使反應物或產物分子激發至激發態,受激分子由激發態回到基態時,便發出一定波長的光。
這種吸收化學能使分子發光的過程稱為化學發光。
利用化學發光反應而建立起來的分析方法稱為化學發光分析法。
化學發光也發生於生命體系,這種發光稱為生物發光法。
希望對你有所幫助。
6樓:沙魚—三親
根據測量分子對特徵電磁輻射的吸收,進行定性定量的一種分析方法。
它可測量溶液中某一組分的濃度。
紅外吸收光譜法和紫外可見分子吸收光譜法的區別
7樓:匿名使用者
1、吸收的波長不一樣。
紅外吸收光譜法中,樣品吸收的是紅外波段的電磁輻射;紫外可見光譜法中,樣品吸收的是紫外-可見波段的電磁輻射。
2、儀器原理有區別。
紅外光譜法應用的是傅立葉變換紅外光譜,紅外光經過邁克爾遜干涉儀發生干涉後照射樣品,採集到樣品的干涉圖再經過傅立葉變換得到樣品的光譜;而紫外-可見吸收光譜是用雙光路分別檢測樣品和參比的透過光強,然後做差得到的樣品光譜。
3、光譜反映的意義不同。
紅外吸收光譜能給出樣品分子的振-轉結構資訊,可以用於鑑定分子結構;紫外-可見光譜給出的是分子的電子態躍遷資訊,用於確定分子的激發性質。
8樓:匿名使用者
紫外、可見吸收光譜常用於研究不飽和有機物,特別是具有共軛體系的有機化合物,而紅外光譜法主要研究在振動中伴隨有偶極矩變化的化合物(沒有偶極矩變化的振動在拉曼光譜中出現)。
因此,除了單原子和同核分子如ne、he、o2、h2等之外,幾乎所有的有機化合物在紅外光譜區均有吸收。
除光學異構體,某些高分子量的高聚物以及在分子量上只有微小差異的化合物外,凡是具有結構不同的兩個化合物,一定不會有相同的紅外光譜。
通常紅外吸收帶的波長位置與吸收譜帶的強度,反映了分子結構上的特點,可以用來鑑定未知物的結構組成或確定其化學基團;而吸收譜帶的吸收強度與分子組成或化學基團的含量有關,可用以進行定量分析和純度鑑定。
由於紅外光譜分析特徵性強,氣體、液體、固體樣品都可測定,並具有用量少,分析速度快,不破壞樣品的特點。
因此,紅外光譜法不僅與其它許多分析方法一樣,能進行定性和定量分析,而且該法是鑑定化合物和測定分子結構的最有用方法之一。
紫外-可見吸收光譜法是根據溶液中物質的分子對紫外和可見光譜區輻射能的吸收來研究物質的組成和結構的方法。
也稱作紫外和可見吸收光度法,它包括比色分析和紫外-可見分光光度法。
這種吸收光譜產生於價電子和分子軌道上的電子在電子能級間的躍遷,用於無機和有機物質的定性和定量分析。
簡述紫外光譜與熒光光譜的優缺點
9樓:天蠍神經俠侶
原子熒光光譜bai法(
duafs)是用一定的鐳射光源(zhi連續光源或者dao線光源)發內
射具有特徵訊號的容光,照射含有一定濃度的待測元素的原子蒸氣後,其中的自由原子被激發躍遷到較高能級,然後去激發躍遷到某一較低能級(長春市基態)或去激發躍遷到不同於原來能級的另一較低能級而發射出各種特徵原子熒光光譜,由此可以辨別元素的存在,並根據測量的熒光強度求出待測樣品中元素的含量。
該式為原子熒光分析的基本關係式。
上述說明,在一定的條件下,熒光強度i(f)與基態原子數n0成正比,也就是i(f)與待測原子濃度成正比。
k在一定條件下是常數,c為待測原子濃度。
原子熒光光譜法的主要特點為:
靈敏度較高
熒光譜線比較簡單,因此光譜干擾小
10樓:匿名使用者
簡單復的說,紫外分光光度是基於分制子內電子躍遷產生的吸收bai光譜進行du分析的光譜分析法.
熒光是zhi分子吸光成為激發dao態分子,在返回基態時的發光現象.
和前者相比,熒光靈敏度高;發光引數多;分析線性範圍比吸收光譜法寬;選擇性更好;能分析的體系有限,應用範圍不如前者.
前者用於具有共軛雙鍵結構的物質,後者必須具有大的共軛π鍵結構.
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