Характеристика электро-магнитного излучения

Слайд 2

Области электромагнитного спектра Типы переходов Тип погло- щаемого излучения Частота, Гц

Области электромагнитного спектра

Типы переходов

Тип погло-
щаемого
излучения

Частота,
Гц

Длина
волны,

см-1

Область

Переходы внутренних
электронов

Рентгеновское

1017 - 1019

10-10 – 10-8

10-2 – 10 нм

Переходы внешних
электронов

УФ-вакуум,
УФ-видимая

1014 - 1015

10-6 – 10-4

10 – 380,
380 – 760 нм

Молекулярные
колебания,
молекулярные
вращения

ИК

1012 - 1013

10-4 – 10-2

760 - 106 см

ЭПР

Микроволновое

102 – 104

109 - 1011

1 – 102

10-3 – 1 м

ЯМР

Радиоизлучение

107 – 109

10-3 – 1 м

Полная энергия молекулы:
Еп. = Еэл. + Екол. + Евр. + Епост.

Слайд 3

Е0 а б Е1 Е0 – основное электронное состояние Е1 –

Е0

а

б

Е1

Е0 – основное электронное
состояние
Е1 – первое возбужденное
состояние
а –

колебательные уровни
б – вращательные уровни

ΔЕ = Е1 – Е0 = hν

Слайд 4

Электронные спектры поглощения Схема расположения электронных уровней Энергия σ→σ* σ σ*

Электронные спектры поглощения
Схема расположения электронных уровней

Энергия

σ→σ*

σ

σ*

π→π*

π

π*

n →π*

n

n→σ*

σ,π - связывающие
орбитали
n –

несвязывающая
орбиталь
σ*,π* - разрыхляю-
щие орбитали
Слайд 5

Группа λmax, нм -N=N- 338 -С6Н5 255 -NO2 201 -COOH 204

Группа

λmax, нм

-N=N-

338

-С6Н5

255

-NO2

201

-COOH

204

Спектр поглощения

A, ε

λ, нм

C1

C2

λmax


λmax

Слайд 6

Количественные методы спектроскопии поглощения Закон Бугера-Ламберта: J = J0 ∙ е-к’l

Количественные методы спектроскопии поглощения
Закон Бугера-Ламберта:
J = J0 ∙ е-к’l или J

= J0 ∙ 10-кl; к = 0.4303k’
Пропускание: Т = J/J0
Оптическая плотность: А = - lg T = - lg (J/J0) = lg (J0/J)
Закон Бера: lg (J0/J) = КС
Закон Бугера-Ламберта-Бера: J = J0 ∙ 10-кСl
Если концентрация выражена в моль/л, а l – в см, то к - ελ:
J = J0 ∙ 10- ελСl
А = ελ ∙ С ∙ l
Слайд 7

А С а б а – закон Бугера-Ламберта-Бера выполняется б –

А

С

а

б

а – закон Бугера-Ламберта-Бера выполняется
б – закон Бугера-Ламберта-Бера не выполняется

Для многокомпонентных

смесей:
Аобщ. = А1 + А2 + …… + Аn = ε1 ∙ С1 ∙ l + ε2 ∙ С2 ∙ l + …… + εn ∙ Сn ∙ l
Слайд 8

Нефелометрия и турбидиметрия Закон Релея: K ∙ V2 ∙ (1 +

Нефелометрия и турбидиметрия

Закон Релея:
K ∙ V2 ∙ (1 + cos2β)

Jрас. = J0 ∙ N ∙ = J0 ∙ N ∙ K’
r2 ∙ λ4

1. Метод градуировочного графика: зависимость А-С

2. Метод добавок:

Ах Сх ∙ (Vx + Vст.)
=
Ах + Аст. Сх ∙ Vx + Сст. ∙ Vст.

3. Расчетный метод:
Ах
Сх =
(ελ ∙ l)