第十一章吸光光度法 第一节吸光光度法基本原理 第二节吸光光度法的仪器 第三节显色反应及其影响因素 第四节吸光度的测量及误差控制 第五节吸光光度分析法 第六节吸光光度法的应用
第一节 吸光光度法基本原理 第二节 吸光光度法的仪器 第三节 显色反应及其影响因素 第四节 吸光度的测量及误差控制 第五节 吸光光度分析法 第六节 吸光光度法的应用 第十一章 吸光光度法
吸光光度法是基于物质对光的选择性吸收而建立 起来的分析方法,包括比色法、可见及紫外吸光光 度法及红外光谱法等
吸光光度法是基于物质对光的选择性吸收而建立 起来的分析方法,包括比色法、可见及紫外吸光光 度法及红外光谱法等
特点 灵敏度高:测定下限可达10-5~10-6moL, 104%~105% 准确度高:能够满足微量组分的测定要求 相对误差2~5%(1~2%) 操作简便快速 应用广泛 紫外一可见分光光度计 波长选择调零 换挡开关
• 特点 –灵敏度高:测定下限可达10-5~10-6mol/L, 10-4%~10-5% –准确度高:能够满足微量组分的测定要求 相对误差2~5% (1~2%) –操作简便快速 –应用广泛
化学分析与仪器分析方法比较 化学分析:常量组分1%,E0.1%~0.2% 准确度高 依据化学反应,使用玻璃仪器 仪器分析:微量组分(<1%,E11%~5% 灵敏度高依据物理或物理化学性质,需要特殊的仪器 例:含Fe约0.05%的样品,称0.2g,则m(Fe)01mg 重量法mFe2O3≈0.14mg,称不准 容量法V(K2Cr2O2)≈0.02mL,测不准 光度法结果0048%~0.052%,满足要求
化学分析与仪器分析方法比较 例: 含Fe约0.05%的样品, 称0.2g, 则m(Fe)≈0.1mg 重量法 m(Fe2O3 )≈0.14mg, 称不准 容量法 V(K2Cr2O7 )≈0.02mL, 测不准 光度法 结果0.048%~0.052%, 满足要求 化学分析:常量组分(>1%), Er 0.1%~0.2% 依据化学反应, 使用玻璃仪器 准确度高 仪器分析:微量组分(<1%), Er 1%~5% 灵敏度高 依据物理或物理化学性质, 需要特殊的仪器
第一节吸光光度法基本原理 、物质对光的选择性吸收 (-)光的基本性质电磁波的波粒二象性 Esh-=hy h-普朗克常数6.63×1034J·s E—光量子具有的能量单位:J(焦耳),ev(电子伏特) λ一波长 c一速度 频率 定波长的光具有一定的能量, 波长越长(频率越低),光量子的能量越低
(一)光的基本性质 电磁波的波粒二象性 一、物质对光的选择性吸收 第一节 吸光光度法基本原理 c E h h = = h-普朗克常数 6.63×10-34 J·s E-光量子具有的能量 单位:J(焦耳),eV(电子伏特) λ-波长 c-速度 -频率 一定波长的光具有一定的能量, 波长越长(频率越低),光量子的能量越低