第七章紫外-可见分光光度法教材课件

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,分析化学(第,2,版),谢庆娟 李维斌,全国高职高专药品类专业卫生部“十二五”规划教材,全国高职高专药品类专业卫生部“十二五”规划教材,分析化学(第,1,版) 谢庆娟 李维斌,本章,PPT,制作:闫冬良,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,案例导入,在夏天参加户外活动时,如果天气晴朗,就应该注意保护皮肤,否则,暴露在火辣辣太阳之下的皮肤,数小时后就会出现红肿、瘙痒、发热、刺痛症状,数日后出现蜕皮现象,这表明太阳光中有一种光线能伤害生物细胞。科学家研究证实,这种光线是紫外线。,根据可见光、紫外光与物质分子的相互作用建立了紫外-可见分光光度法,,案例导入 在夏天参加户,第一节,概述,一、物质对光的选择性吸收,单色光:,单一波长的光束,复合光:,含有多种波长的光束,电磁波谱:,以波长大小顺序排列的电磁波谱图,波长,10,pm 300pm 200nm 400nm 800nm 500,m,m 1cm 1m,光谱 ,射线,X,射线 紫外光 可见光 红外光 微波 无线电波,方法,光谱法 分光光度法 光谱法 核磁共振,可 见 光,第一节 概述一、物质对光的选择性吸收单色光: 单一波长的光,第一节,概述,红光与绿光互补、紫光与黄光互补,等等。,白光的组成 白光的色散,第一节 概述红光与绿光互补、紫光与黄光互补,等等。,第一节 概述,二、透光率与吸光度,I,0,I,a,+,I,t,第一节 概述二、透光率与吸光度,第一节 概述,透射光,强度,I,t,与入射光强度,I,0,的比值称为,透光率或透光度,T,透光率的负对数为,吸光度,A,第一节 概述透射光强度It与入射光强度I0的比值称为透光率或,第一节 概述,三、吸收光谱曲线,概念:以波长,为横坐标,吸光度,A,为纵坐标所描绘的曲线,称为吸收光谱曲线,简称吸收光谱。,特点:在相同条件下,同一物质的不同浓度的溶液,其吸收光谱曲线相似,且,max,相同。这是定性分析的基础。,第一节 概述三、吸收光谱曲线,第一节 概述,吸收光谱曲线示意图,A,480 520 560,nm,max,=515,第一节 概述吸收光谱曲线示意图 A480,第一节,概述,四、紫外-可见分光光度的特点,特点,灵敏度高,准确度高,精密度好,选择性好,易于普及,应用广泛,仪器简单,操作简便,价格低廉,测定快速,第一节 概述四、紫外-可见分光光度的特点特点灵敏度高准确度高,课堂活动,1紫外-可见光的波长范围是,A200400nm B400760nm,C200,760nm D360800nm,2下列叙述错误的是,A光的能量与其波长成反比,B有色溶液越浓,对光的吸收也越强烈,C物质对光的吸收有选择性,D光的能量与其频率成反比,第一节,概述,课堂活动第一节 概述,课堂活动,3紫外-可见分光光度法属于,A原子发射光谱法 B原子吸收光谱法,C分子发射光谱法 D分子吸收光谱法,4分子吸收可见-紫外光后,可发生哪种类型的分子能级跃迁,A转动能级跃迁 B振动能级跃迁,C电子能级跃迁 D以上都能发生,第一节,概述,课堂活动第一节 概述,第一节,概述,点滴积累,1光的本质是电磁波;物质对光的吸收具有选择性。,2吸光度与透光率的关系是 :,3吸收曲线是溶液在一定条件下的吸光度随入射光波长变化而变化的曲线。,第一节 概述点滴积累,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,一、光的吸收定律,当一束平行的单色光通过均匀、无散射的含有吸光性物质的溶液时,在入射光的波长、强度及溶液的温度等条件不变的情况下,该溶液的吸光度,A,与溶液的浓度,c,及液层厚度,L,的乘积成正比,即:,A,K,L ,c,。,称为,光的吸收定律(朗伯-比尔定律),。,光的吸收定律是定量分析的理论依据。,第二节 紫外-,可见分光光度,法的基本原理,第二节 紫外-可见分光光度法的基本原理一、光的吸收定律 第二,朗伯-比尔定律不仅适用于可见光,而且也适用于紫外光和红外光;不仅适用于均匀、无散射的溶液,而且也适用于均匀、无散射的固体和气体,。,实验证明:溶液对光的吸光度具有,加和性,。如果溶液中同时存在两种或两种以上的吸光性物质,则测得的该溶液的吸光度等于溶液中各吸光性物质吸光度的总和,即:,A,(a+b+c),A,a,A,b,A,c,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,朗伯-比尔定律不仅适用于可见光,而且也适用于紫外光和红外光;,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,二、吸光系数,摩尔吸光系数:在入射光波长一定时,溶液浓度为1 mol/L,液层厚度为1cm时所测得的吸光度称为摩尔吸光系数,常用表示 。,光吸收系数 在入射光波长一定时,溶液浓度为1g/L,液层厚度为1cm时的吸光度,称为光吸收系数,常用表示,其量纲为L/(gcm)。,第二节 紫外-可见分光光度法的基本原理二、吸光系数,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,百分吸光系数:在入射光波长一定时,溶液浓度为1 (W/V)、层厚度为1cm时所测得的吸光度称为百分吸光系数,常用 表示,。,二者的关系:,第二节 紫外-可见分光光度法的基本原理,课堂活动,用双硫腙测定Cd,2+,溶液的吸光度,A,时,Cd,2+,(Cd的原子量为112)的浓度为140g/L,在,525nm波长处,用L1cm的吸收池,测得吸光度,A,0.220,试计算摩尔吸光系数和百分吸收系数。,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,第二节 紫外-可见分光光度法的基本原理,课堂互动,某有色溶液的物质的量浓度浓度为,c,,在一定条件下用1cm比色杯测得吸光度为,A,,则摩尔吸光系数应为:,A,cA,B,cM,CA/C DC/A,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,课堂互动第二节 紫外-可见分光光度法的基本原理,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,三、偏离光的吸收定律的主要因素,化学因素,:(1),溶液的浓度,(2)物质的化学变化,(3)溶剂的影响,光学因素,:(1)非单色光,(2)杂散光,(3)非平行光 (4)反射现象,(5)散射现象,第二节 紫外-可见分光光度法的基本原理三、偏离光的吸收定律的,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,偏离光的吸收定律示意图,第二节 紫外-可见分光光度法的基本原理偏离光的吸收定律示意图,第二节 紫外-可见分光,光度法的基本原理,点滴积累,1,光的吸收定律表明了吸光度与液层厚度和浓度之间的关系,它是吸收光谱法定量分析的依据。,2,吸光系数的表示方法有多种,随待测溶液浓度的不同标度而不同。,3,偏离光的吸收定律的因素主要有化学因素和光学因素。,第二节 紫外-可见分光光度法的基本原理点滴积累,一、紫外-可见分光光度计的主要部件:,光源,单色器,吸收池,检测器,讯号处理与显示器,第三节紫外-可见分光光度计,第三节紫外-可见分光光度计,第三节 紫外-可见分光,光度计,二、紫外-可见分光光度计的光学性能,1测光方式 2波长范围,3狭缝或光谱带宽 4杂散光,5波长准确度 6吸光度范围,7波长重复性 8测光准确度,9光度重复性 10分辨率,第三节 紫外-可见分光光度计 二、紫外-可见分光光度计的,第三节 紫外-可见分光,光度计,三、紫外-可见分光光度计的类型,1.可见分光光度计,721型,第三节 紫外-可见分光光度计 三、紫外-可见分光光度计的类型,第三节 紫外-可见分光,光度计,三、紫外-可见分光光度计的类型,1.可见分光光度计,722型,第三节 紫外-可见分光光度计 三、紫外-可见分光光度计的类型,第三节 紫外-可见分光,光度计,三、紫外-可见分光光度计的类型,2.紫外-,可见分光光度计,(1)单波长分光光度计,单光束分光光度计,双光束分光光度计,第三节 紫外-可见分光光度计三、紫外-可见分光光度计的类型,第三节 紫外-可见分光,光度计,第三节 紫外-可见分光光度计,课堂活动,1.试述紫外-可见分光光度计的主要部件及其作用?,2.紫外-可见分光光度计有哪些类型?,第三节 紫外-可见分光,光度计,第三节 紫外-可见分光光度计,第三节 紫外-可见分光,光度计,点滴积累,紫外,-,可见分光光度计的基本结构相同,都由光源、单色器、吸收池、检测器、讯号处理与显示器等主要部件构成,但不同型号仪器的外形差别很大,质量和价格相差悬殊,操作方法迥异,使用之前应仔细阅读仪器使用说明书。,第三节 紫外-可见分光光度计点滴积累,一、仪器测量条件的选择,1.应选择最大吸收波长作为入射光。,2.应控制吸光度读数范围:,吸光度在,0.20.7,之间;,透光率在,20%65%,之间。,第四节 分析条件的选择,一、仪器测量条件的选择第四节 分析条件的选择,第四节 分析条件的选择,二、显色反应条件的选择,1.,对显色剂及显色反应的要求,2.,控制合适的显色反应条件,三、参比溶液的选择,1.溶剂参比溶液 2.试样参比溶液,3.试剂参比溶液 4.平行操作参比溶液,第四节 分析条件的选择二、显色反应条件的选择,第四节 分析条件的选择,课堂活动,测定试样时,吸光度的读数应控制在0.20.7范围内。若吸光度读数不在此范围,可采用哪些方法进行调整?,第四节 分析条件的选择课堂活动,第四节 分析条件的选择,点滴积累,1,选择吸光性物质的最大吸收波长作为测定波长。,2,使用紫外,-,可见分光光度计时,读数范围应控制在吸光度为,0.2,0.7,,透光率为,65%,20%,之间。,3,待测物质在紫外,-,可见光区无吸收时,应加显色剂。显色剂不得有干扰,反应必须完全。,4,一般用溶剂作参比溶液。必要时采用试样参比溶液、试剂参比溶液或平行操作参比溶液。,第四节 分析条件的选择点滴积累,一、定性分析方法,定性的基本依据:比较光谱的一致性。,未知物和标准品的吸收光谱曲线,对比二者是否一致。,比较吸收光谱的特征数据及比值的一致性。,二、杂质检查:,将药品光谱与药品标准光谱相对照,利用杂质的特征吸收,可以检测出微量杂质及其含量。,第五节 定性定量方法,一、定性分析方法第五节 定性定量方法,案例分析,贝诺酯的定性鉴别,中国药典(2010年版)规定:贝诺酯加无水乙醇制成每1ml约含7.5,g,的溶液,在240nm处有最大吸收,相应的百分吸光系数( )应为730760。,维生素B,12,也有三个吸收峰,分别在278nm、361nm、550nm波长处,它们的吸光度比值应为:,A,361nm,/,A,278nm,在1.701.88之间,,A,361nm,/,A,550nm,在3.153.45之间。,第五节 定性定量方法,案例分析第五节 定性定量方法,案例分析,葡萄糖注射液是临床上常用的药品之一。制备时需要高温灭菌,葡萄糖会转化为5-羟甲基糠醛而引入杂质。中国药典(2010年版)规定葡萄糖注射液在284nm波长处的吸收度不得过0.32,以此控制其杂质5-羟甲基糠醛的量。,在284nm波长处,葡萄糖无吸收,而杂质5-羟甲基糠醛在此波长处有最大吸收,可以通过控制供试品溶液在此波长处的吸收度来控制杂质的含量。,第五节 定性定量方法,案例分析第五节 定性定量方法,第五节 定性定量方法,三、定量分析方法,定量分析的依据:,A,K,c,L,(光的吸收定律),(一)单组分溶液的定量方法,1.,标准曲线法:,是紫外-可见分光光度法中最经典的定量方法。,第五节 定性定量方法三、定量分析方法,第五节 定性定量方法,标准曲线法,的方法和步骤如下,:,(1)配制一系列不同浓度的标准溶液,选择合适的参比溶液,在相同条件下,以待测组分的最大吸收波长 作为入射光,分别测定各标准溶液对应的吸光度。,(2)以浓度,c,为横坐标、吸光度,A,为纵坐标描绘标准曲线。,第五节 定性定量方法标准曲线法的方法和步骤如下:,第五节 定性定量方法,(,3,)按照相同的实验条件和操作程序,用待测溶液配制未知试样溶液并测定其吸光度,A,样,,在标准曲线上找到与之对应的未知试样溶液的浓度,c,样,。,如右图。,第五节 定性定量方法 (3)按照相同的实验条件和操作程序,第五节 定性定量方法,2.标准对比法:,在相同的条件下,配制浓度为,c,s,的标准溶液和浓度为,c,x,的试样溶液,在最大吸收波长处,分别测定二者的吸光度值为,A,s,、A,x,,依据朗伯-比尔定律得:,A,s,=,c,s,L,A,x,=,c,x,L,则:,第五节 定性定量方法2.标准对比法:,第五节 定性定量方法,3.吸光系数法:,吸光系数法直接利用朗伯-比尔定律的数学表达式,A,KcL,进行计算的定量分析方法。在手册中查出待测物质在最大吸收波长 处的吸光系数 或 ,并在相同条件下测量样品溶液的吸光度,A,,则其浓度为:,或,第五节 定性定量方法3.吸光系数法:,第五节 定性定量方法,有时也可以将待测样品溶液的吸光度换算成样品组分的吸光系数,计算与标准品的吸光系数的比值,求出样品中待测组分的质量分数。,或,第五节 定性定量方法有时也可以将待测样品溶液的吸光度换算成样,第五节 定性定量方法,实例,:维生素,B,12,水溶液在,=361nm,处的百分吸光系数,=207,。取维生素,B,12,样品,30.0mg,,加纯化水溶解,用,1L,的容量瓶定容。将溶液盛于,1cm,的吸收池,测得,361nm,波长处的吸光度,A=0.600,,试求样品中维生素,B,12,的质量分数。,解:,第五节 定性定量方法实例:维生素B12水溶液在 =36,第五节 定性定量方法,(二)二元组分溶液的定量方法,1. 解联立方程组法,当试样溶液中各待测组分相互干扰不太严重时,可根据吸光度具有加和性的特点,在同一试样溶液中同时测定两个或两个以上的待测组分。假设要测定试样中有两个待测组分a和b,如果分别绘制a、b两个纯物质的吸收光谱,则有三种情况。,第五节 定性定量方法 (二)二元组分溶液的定量方法,第五节 定性定量方法,第五节 定性定量方法,第五节 定性定量方法,()表明,两个待测组分在各自的最大吸收波长处,另一组分没有吸收,可以用测定单组分溶液的方法,分别在,1,和,2,波长处测定组分a、b的吸收度, 由光的吸收定律求得,c,a,、,c,b,。测定时两组分互不干扰。,()表明,在组分a的最大吸收波长,1,处,组分b对组分a的测定无干扰,而在组分b的最大吸收波长,2,处,组分a对组分b的测定有干扰。这时,先在,1,波长处单独测量组分a;然后在,2,波长处测量组分a、b的总吸光度,根据吸光度的加和性,从而可以求出,c,b,。,第五节 定性定量方法()表明,两个待测组分在各自的最大吸收,第五节 定性定量方法,()表明,两个待测组分彼此相互干扰,此时,在波长,1,和,2,处分别测定试样溶液的总吸光度 及 ,同时测定a、b纯物质的吸光系数 、 和 、 ,根据吸光度的加和性,则由联立方程组求得,c,a,、,c,b,。,第五节 定性定量方法()表明,两个待测组分彼此相互干扰,此,第五节 定性定量方法,2.等吸收波长消去法(双波长分光光度法),当试样中两个待测组分的相互干扰比较严重时,用解联立方程组的方法进行定量分析会产生较大的误差,这时可以用等吸收波长消去法进行测定。,在试样中含有两个待测组分a和b时,若要测定组分b,组分a有干扰,应设法消除组分a的吸收干扰。首先选择待测组分b的最大吸收波长,2,作为测量波长,然后用作图的方法选择参比波长,1,,使组分a在这两个波长处的吸光度相等。,第五节 定性定量方法2.等吸收波长消去法(双波长分光光度法),第五节 定性定量方法,试样溶液在,2,和,1,两个波长处的吸光度之差,只与待测组分b( a)的浓度成正比,而与干扰组分的浓度无关。,第五节 定性定量方法试样溶液在2和1两个波长处的吸光度之,3.,差示分光光度法,当待测组分含量过高时,吸光度超出了准确测量的读数范围,可以采用差示分光光度法。具体方法是用一个比试样溶液浓度稍低的标准溶液作为参比溶液,将分光光度计调零(透光率100%),测得的吸光度就是被测试样溶液试液与参比溶液的吸光度差值(相对吸光度)。根据光的吸收定律得: ,A,A,x,A,s,L,(,c,x,c,s,),即:待测溶液与参比溶液的吸光度差值与两溶液的浓度之差成正比。,第五节 定性定量方法,3.差示分光光度法第五节 定性定量方法,第五节 定性定量方法,课堂活动,1.在紫外-可见分光光度法中,影响吸光系数的因素是,A溶剂的种类和性质 B溶液的物质量浓度,C物质的本性和光的波长 D吸收池大小,E待测物的分子结构,2.紫外-可见分光光度法常用的定量分析方法有,A间接滴定法 B标准对比法 C标准曲线法,D直接电位法 E吸光系数法,第五节 定性定量方法课堂活动,第五节 定性定量方法,课堂互动,3在符合朗伯-比尔定律的条件下,有色物质的浓度、最大吸收波长、吸光度三者的关系是,A增加、增加、增加 B增加、减小、不变,C减小、增加、减小 D减小、不变、减小,4维生素,D,2,的摩尔吸收系数,264nm,=18200。用2.0cm吸收池测定,如果要控制吸光度,A,在0.6990.187范围内,应使维生素D,2,溶液的浓度在什么范围内?,第五节 定性定量方法课堂互动,第五节 定性定量方法,点滴积累(,1,),紫外,-,可见分光光度法的各种定量方法的优缺点:,1,标准曲线法的优点:测定大批量样品时,操作简单、准确、快速。缺点:不同人处理相同的测量数据,得到的结果不易完全相同。,2,标准对比法的优点:测量数据相同,任何人都能得到完全一致的结果。缺点:随机误差较大。,3,吸光系数法的优点:与标准对比法的优点相同。,缺点:测定条件不易与文献完全一致,从而引入误差。,第五节 定性定量方法点滴积累(1),第五节 定性定量方法,点滴积累(,2,),紫外,-,可见分光光度法的各种定量方法的优缺点:,4,解联立方程组法的优点:可以不经分离直接测定二元组分溶液。缺点:在两个测定波长处,要求两个组分的吸光系数有较大的差别。,5,等吸收波长消去法的优点:可以不经分离直接测定二元组分溶液,还适于测定混浊液的测定。缺点:要求干扰组分的吸收光谱中有一个峰或谷。,6,差示分光光度法的优点:可以直接测定高浓度溶液。缺点:需要用高精密度的仪器。,第五节 定性定量方法点滴积累(2),一、有机化合物的紫外-可见吸收光谱,有机化合物的紫外-可见吸收光谱主要是由分子中价电子的能级跃迁而产生的。 电子的能级跃迁有4个基本类型。,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,一、有机化合物的紫外-可见吸收光谱 第六节 紫外-可见吸收光,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,二、根据紫外-可见吸收光谱推断官能团,三、根据紫外-可见吸收光谱推断异构体,(一)判别顺反异构体,(二)测定某些化合物的互变异构现象,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介二,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,点滴积累,1,紫外,-,可见吸收光谱是化合物的价电子能级跃迁形成的。,2,根据紫外,-,可见吸收光谱的光谱特征,可以推断待测化合物的官能团、顺反异构和互变异构。,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介点,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,一、选择题,(一)单项选择题,1紫外-可见光的波长范围是:,A. 200400nm B400760nm,C200760nm D360800nm,2下列叙述错误的是:,A光的能量与其波长成反比,B有色溶液越浓,对光的吸收也越强烈,C物质对光的吸收有选择性,D光的能量与其频率成反比,【,目标检测,】,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介一,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,3紫外-可见分光光度法属于:,A原子发射光谱 B原子吸收光谱,C分子发射光谱 D分子吸收光谱,4分子吸收紫外-可见光后,可发生哪种类型的分子能级跃迁:,A转动能级跃迁 B振动能级跃迁,C电子能级跃迁 D以上都能发生,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介3,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,5某有色溶液的摩尔浓度为,c,,在一定条件下用1cm比色杯测得吸光度为,A,,则摩尔吸光系数为:,A,cA,B,cM,C D,6某吸光物质的摩尔质量为,M,,其摩尔吸收系数,与比吸收系数的换算关系是,A, ,M,B, /,M,C, ,M,/10 D, /,M,10,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介5,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,7关于光的性质,描述正确的是:,A光具有波粒二象性 B光具有发散性,C光具有颜色 D本质是单色光,8某吸光物质的吸光系数很大,则表明:,A该物质溶液的浓度很大 B测定该物质的灵敏度高,C入射光的波长很大 D该物质的分子量很大,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介7,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,9相同条件下,测定甲、乙两份同一有色物质溶液的吸光度。若甲溶液1cm吸收池,乙溶液2cm吸收池进行测定,结果吸光度相同,甲、乙两溶液浓度的关系:,Ac甲c乙 Bc乙4 c甲 C,c,甲2,c,乙 D,c,乙2,c,甲,10在符合光的吸收定律条件下,有色物质的浓度、最大吸收波长、吸光度三者的关系是:,A增加、增加、增加 B增加、减小、不变,C减小、增加、减小 D减小、不变、减小,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介9,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,11吸收曲线是在一定条件下以入射光波长为横坐标、吸光度为纵坐标所描绘的曲线,又称为:,A工作曲线 B,A-,曲线 C,A-c,曲线 D滴定曲线,12 标准曲线是在一定条件下以吸光度为横坐标、浓度为纵坐标所描绘的曲线,也可称为:,A,A-,曲线 B,A-c,曲线,C滴定曲线 DE-V曲线,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介1,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,13紫外-可见分光光度计的基本结构可分为:,A二个部分 B三个部分,C四个部分 D五个部分,14722型分光光度计的比色皿的材料为:,A石英 B卤族元素,C硬质塑料 D光学玻璃,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介1,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,15紫外-可见分光光度法定量分析的理论依据是:,A吸收曲线 B吸光系数,C光的吸收定律 D能斯特方程,16下列说法正确的是:,A吸收曲线与物质的性质无关,B吸收曲线的基本形状与溶液浓度无关,C浓度越大,吸光系数越大,D吸收曲线是一条通过原点的直线,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介1,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,17测定大批量试样时,适宜的定量方法是:,A标准曲线法 B标准对比法,C解联立方程组法 D差视分光光度法,18. 紫外-可见分光光度法是基于被测物质对:,A光的发射 B光的散射,C光的衍射 D光的吸收,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介1,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,19下面有关显色剂的正确叙述是:,A本身必须是无色试剂并且不与待测物质发生反应,B本身必须是有颜色的物质并且能吸收测定波长的辐射,C能够与待测物质发生氧化还原反应并生成盐,D在一定条件下能与待测物质发生反应并生成稳定的吸收性物质,20某种溶液的吸光度:,A与比色杯厚度成正比 B与溶液的浓度成反比,C与溶液体积成正比 D与入射光的波长成正比,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介1,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,21双光束分光光度计与单光束分光光度计的主要区别是:,A能将一束光分为两束光 B使用两个单色器,C用两个光源获得两束光 D使用两个检测器,22下列说法错误的是:,A标准曲线与物质的性质无关,B吸收曲线的基本形状与溶液浓度无关,C浓度越大,吸光系数越大,D从吸收曲线上可以找到最大吸收波长,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介2,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,(二)多项选择题,1在可见光区测定吸光度时,吸收池的材质可用:,A彩色玻璃 B光学玻璃 C石英,D溴化钾 E以上均可,2在紫外-可见分光光度法中,影响吸光系数的因素是:,A溶剂的种类和性质 B溶液的物质的量浓度,C物质的本性和光的波长 D吸收池大小,E待测物的分子结构,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介(,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,3影响摩尔吸光系数的因素是:,A温度 B溶剂的种类 C物质的结构,D入射光的波长 E溶液的浓度,4光的吸收定律通常适用于:,A散射光 B单色光 C平行光,D折射光 E稀溶液,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介3,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,5紫外-可见分光光度法常用的定量分析方法有:,A间接滴定法 B标准对比法 C标准曲线法,D直接电位法 E吸光系数法,6紫外-可见分光光度计的主要部件是:,A光源 B单色器 C吸收池,D检测器 E显示器,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介5,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,7分光光度计常用的色散元件是:,A钨丝灯 B棱镜 C饱和甘汞电极,D光栅 E光电管,8紫外-可见分光光度法可用于某些药物的:,A定性鉴别 B纯度检查 C毒理实验,D含量测定 E药理检查,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介7,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,二、填空题,1可见光的波长范围为,,近紫外分光的波长范围为,。,2光的吸收定律的数学表达式(,A,=,KcL,)中,,K,称为吸光系数,常用三种方法来描述,分别是,、,、,,物质的吸光系数愈大,表示该吸光物质的吸光性愈,。,3吸收光谱是以,为横坐标,以,为纵坐标而绘制的曲线。吸收峰最高处所对应的波长为,,用,表示。,4紫外可见分光光度法进行定量分析时,常选用,作入射光,此时测定的,最高。,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介二,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,5在紫外光区测定吸光度时,应使用紫外-可见分光光度计的,灯作光源,所用吸收池的材质是。,6测定吸光度时,当空白溶液置入光路时,应使,T,,此时,A,。,7为提高测定的准确度,溶液的吸光度读数范围应调节在0.20.7为宜,可通过调节溶液的,和,来实现。,8紫外-可见分光光度法对单组分溶液进行定量分析的常用方法有,,,,,。,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介5,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,三、简答题,1光的吸收定律的内容是什么?偏离光的吸收定律的主要因素有哪些?,2紫外-可见分光光度法对显色剂及显色反应有哪些基本要求?,3试述紫外-可见分光光度计的主要部件及其作用。,4请说出几种常用的空白溶液。,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介三,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,5测定试样时,吸光度的读数应控制在0.20.7范围内。若吸光度读数不在此范围,可采用哪些方法进行调整?,6试述紫外-可见分光光度法常用的定量分析方法。,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,四、实例分析题,1吸光度A值为0.20、0.60、1.00对应透光率值为多少?透光率值为20% 、60%、100%对应的吸光度值为多少?,2将已知浓度为2.00mg/L的蛋白质溶液用碱性硫酸铜溶液显色后,在540nm波长下测得其吸光度为0.300。另取试样溶液同样处理后,在同样条件下测得其吸光度为0.699,求试样中蛋白质浓度。测定吸光度时应选用何种光源?,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介四,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,3用双硫腙测定Cd,2+,溶液的吸光度,A,时, Cd,2+,(Cd的原子量为112)的浓度为140g/L,在525nm波长处,用L1cm的吸收池,测得吸光度,A,0.220,试计算摩尔吸光系数。,4,维生素,D,2,的摩尔吸收系数,264,nm=18200。用2.0cm吸收池测定,如果要控制吸光度,A,在0.1870.699范围内,应使维生素D,2,溶液的浓度在什么范围内?,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介3,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,5.,每升含铁35.0mg的溶液,吸取此溶液5.00ml于100ml容量瓶中,用1.0cm吸收池于508nm处测得吸光度为0.348。计算比吸光系数,摩尔吸光系数的数值为多少?,6.,称取0.500g钢样, 溶于酸后, 使其中的锰(原子量55)氧化成高锰酸根离子, 将溶液稀释至100ml,再稀释10倍后,用2cm厚度的比测皿, 在波长520nm处测得吸光度为0.420。在相同条件下,测得高锰酸根标准溶液(1.5210,-4,mol/L)的吸光度为0.350,试计算钢样中锰的质量分数。请回答选用什么仪器将溶液稀释至100ml?,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介5,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,7利用分光光度法测定血清中镁的含量。取浓度为10.0mmol/L的镁标准溶液10.0,l置于容量瓶中,加3.00ml显色剂进行显色后,稀释至刻线,摇匀,测得吸光度为0.32;另取待测血清50.0,l置于另一相同规格的容量瓶中,加3.00ml显色剂进行显色后,稀释至刻线,摇匀,在相同条件下测得吸光度为0.47,试计算血清中镁的含量。,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介7,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介,8有两种化合物A、B的混合溶液,已知化合物A在282nm和238nm波长处的比吸光系数分别为720 g100ml,-1,和270g100ml,-1,;而化合物B在上述两波长处的吸光度相等。现把化合物A、B的混合溶液盛于1cm的吸收池中,测得282nm波长处的吸光度为0.442,238nm波长处的吸光度为0.278,试求混合溶液中化合物A的浓度。,第六节 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用简介8,本章结束!,谢谢!,本章结束!,
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