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紫白光红橙绿青青蓝蓝紫黄光的互补示意图邻二氮菲亚铁溶液的光吸收曲线吸收曲线吸收光谱用波长为横坐标,吸光度为纵坐标作图最大吸收波长光吸收程度最大处的波长,二分光光紫外光谱紫外可见吸收发射光谱及荧光光谱红外光谱微波波谱核磁共振光谱光的性质和物质的颜色单色光单波长的光复合光由不同波长的光组合而成的光,如白光颜色红橙黄绿青蓝收强度与物质浓度之间的关系,对物质进行定性定量分析的方法波长范围辐射类型光谱类型射线远紫外近紫外可见光近红外红外远红外微波无线电波光电子能谱真空条件的选择等。第节光度分析法紫外可见分光光度法基于物质分子对光具有选择性吸收的特点而建立起来的分析方法利用物质在紫外可见光区对光的特征吸收以及吸在,在范围内。选择适当的参比溶液目的与要求掌握朗伯比尔定律,分光光度法的原理。熟悉互补色,吸收曲线,比色分析的测量方法。了解光的性质和物质的颜色,分光光度计的主要部件,比色分析误差与比色条件的选择控制溶液的酸度酸度对显色剂的影响酸度对溶液中各物质状态的影响酸度对显色反应的影响控制显色温度和显色时间二测定条件的选择入射光的波长溶液的最大吸收波长适当的吸光度范围应控制显色反应形成的有色化合物稳定性要好,有确定的组成颜色稳定,重现性好精密度高,测定结果可靠。显色剂与被测物显色反应的灵敏度要高,要采用ε较大的显色反应显色剂用量过量适量定量六分光光度法。根据比尔定律,可计算出时,相对误差最小实际测定时,控制待测溶液的透光率为为之间显色条件的选择选择合适的显色剂显色剂的选择性要好中吸光物质不稳定单色光纯度差仪器测量误差光度测定误差是以透光率读数误差所引起的浓度相对误差来表示。为了使相对误差达到最小,应该选择适当的读数范围进行读数,即被测物质的浓度要合适溶液在相同条件下,测定其吸光度根据朗伯比尔定律,有由于因此从而五分光光度法的误差溶液偏离比尔定律引起的误差溶液测定它的吸光度,用浓度为横坐标,为纵坐标作图,得条通过原点的直线,称为标准曲线,又叫工作曲线。用同样的方法和步骤测定被测溶液的吸光度,在标准曲线上找出被测溶液的浓度。直接比较法将试样溶液和标准四测量方法吸收系数法已知或,测出吸光度值,根据定律计算ε标准曲线法标准曲线配制系列不同浓度的标准溶液,置于厚度相同的比色皿中,在溶液最大吸收波长下,溶液的浓度无关。物质的和石英玻璃检测器将所接收的光信息转变为电信息,有硒光电池光电倍增管光二极管阵列检测器等。指示器有光点检流计微电流计数字显示器等例已知溶液对波长光的透光率为,求解朗伯比尔定律吸光系数,其数值的大小与物质的性质入射光波长溶剂种类和温度有关,与表示吸光度透光率的负对数,符号。表示单色光通过溶液时被吸收的程度。又称为消光度光密度例已知溶液对波长的光的吸光度,求解透过光强度反射光强度平行测定时不变,可不考虑,上式可以简化为透光率透过光强度与入射光强度之比,符号,可用小数或百分数吸收曲线吸收曲线吸收光谱用波长为横坐标,吸光度为纵坐标作图最大吸收波长光吸收程度最大处的波长,二分光光度法基本原理透光率和吸光度入射光强度吸收光强度吸收曲线吸收曲线吸收光谱用波长为横坐标,吸光度为纵坐标作图最大吸收波长光吸收程度最大处的波长,二分光光度法基本原理透光率和吸光度入射光强度吸收光强度透过光强度反射光强度平行测定时不变,可不考虑,上式可以简化为透光率透过光强度与入射光强度之比,符号,可用小数或百分数表示吸光度透光率的负对数,符号。表示单色光通过溶液时被吸收的程度。又称为消光度光密度例已知溶液对波长的光的吸光度,求解例已知溶液对波长光的透光率为,求解朗伯比尔定律吸光系数,其数值的大小与物质的性质入射光波长溶剂种类和温度有关,与溶液的浓度无关。物质的和石英玻璃检测器将所接收的光信息转变为电信息,有硒光电池光电倍增管光二极管阵列检测器等。指示器有光点检流计微电流计数字显示器等四测量方法吸收系数法已知或,测出吸光度值,根据定律计算ε标准曲线法标准曲线配制系列不同浓度的标准溶液,置于厚度相同的比色皿中,在溶液最大吸收波长下,测定它的吸光度,用浓度为横坐标,为纵坐标作图,得条通过原点的直线,称为标准曲线,又叫工作曲线。用同样的方法和步骤测定被测溶液的吸光度,在标准曲线上找出被测溶液的浓度。直接比较法将试样溶液和标准溶液在相同条件下,测定其吸光度根据朗伯比尔定律,有由于因此从而五分光光度法的误差溶液偏离比尔定律引起的误差溶液中吸光物质不稳定单色光纯度差仪器测量误差光度测定误差是以透光率读数误差所引起的浓度相对误差来表示。为了使相对误差达到最小,应该选择适当的读数范围进行读数,即被测物质的浓度要合适。根据比尔定律,可计算出时,相对误差最小实际测定时,控制待测溶液的透光率为为之间显色条件的选择选择合适的显色剂显色剂的选择性要好显色反应形成的有色化合物稳定性要好,有确定的组成颜色稳定,重现性好精密度高,测定结果可靠。显色剂与被测物显色反应的灵敏度要高,要采用ε较大的显色反应显色剂用量过量适量定量六分光光度法条件的选择控制溶液的酸度酸度对显色剂的影响酸度对溶液中各物质状态的影响酸度对显色反应的影响控制显色温度和显色时间二测定条件的选择入射光的波长溶液的最大吸收波长适当的吸光度范围应控制在,在范围内。选择适当的参比溶液目的与要求掌握朗伯比尔定律,分光光度法的原理。熟悉互补色,吸收曲线,比色分析的测量方法。了解光的性质和物质的颜色,分光光度计的主要部件,比色分析误差与比色条件的选择等。第节光度分析法紫外可见分光光度法基于物质分子对光具有选择性吸收的特点而建立起来的分析方法利用物质在紫外可见光区对光的特征吸收以及吸收强度与物质浓度之间的关系,对物质进行定性定量分析的方法波长范围辐射类型光谱类型射线远紫外近紫外可见光近红外红外远红外微波无线电波光电子能谱真空紫外光谱紫外可见吸收发射光谱及荧光光谱红外光谱微波波谱核磁共振光谱光的性质和物质的颜色单色光单波长的光复合光由不同波长的光组合而成的光,如白光颜色红橙黄绿青蓝紫白光红橙绿青青蓝蓝紫黄光的互补示意图邻二氮菲亚铁溶液的光吸收曲线吸收曲线吸收光谱用波长为横坐标,吸光度为纵坐标作图最大吸收波长光吸收程度最大处的波长,二分光光度法基本原理透光率和吸光度入射光强度吸收光强度透过光强度反射光强度平行测定时不变,可不考虑,上式可以简化为透光率透过光强度与入射光强度之比,符号,可用小数或百分数表示吸光度透光率的负对数,符号。表示单色光通过溶液时被吸收的程度。又称为消光度光密度例已知溶液对波长的光的吸光度,求解例已知溶液对波长光的透光率为,求解朗伯比尔定律吸光系数,其数值的大小与物质的性质入射光波长溶剂种类和温度有关,与溶液透过光强度反射光强度平行测定时不变,可不考虑,上式可以简化为透光率透过光强度与入射光强度之比,符号,可用小数或百分数例已知溶液对波长光的透光率为,求解朗伯比尔定律吸光系数,其数值的大小与物质的性质入射光波长溶剂种类和温度有关,与四测量方法吸收系数法已知或,测出吸光度值,根据定律计算ε标准曲线法标准曲线配制系列不同浓度的标准溶液,置于厚度相同的比色皿中,在溶液最大吸收波长下,溶液在相同条件下,测定其吸光度根据朗伯比尔定律,有由于因此从而五分光光度法的误差溶液偏离比尔定律引起的误差溶液。根据比尔定律,可计算出时,相对误差最小实际测定时,控制待测溶液的透光率为为之间显色条件的选择选择合适的显色剂显色剂的选择性要好条件的选择控制溶液的酸度酸度对显色剂的影响酸度对溶液中各物质状态的影响酸度对显色反应的影响控制显色温度和显色时间二测定条件的选择入射光的波长溶液的最大吸收波长适当的吸光度范围应控制条件的选择等。第节光度分析法紫外可见分光光度法基于物质分子对光具有选择性吸收的特点而建立起来的分析方法利用物质在紫外可见光区对光的特征吸收以及吸紫外光谱紫外可见吸收发射光谱及荧光光谱红外光谱微波波谱核磁共振光谱光的性质和物质的颜色单色光单波长的光复合光由不同波长的光组合而成的光,如白光颜色红橙黄绿青蓝
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