2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、儀器分析 分子光譜分析 主 講:崔華 教授,,第一章 分子光譜概論,分子內(nèi)部運動可分為三種,即轉(zhuǎn)動、振動和電子運動。對應的能量為Er 、Ev、 Ee ,對應的能態(tài)組成了分子能級的精細結(jié)構(gòu)。 分子的各能級之間躍遷時吸收或發(fā)射光子形成了分子光譜。,吸收光譜 分子光譜

2、 發(fā)光光譜,,1、分子的能級與分子光譜的形成,分子能級的結(jié)構(gòu)和能級間的轉(zhuǎn)化、躍遷示意圖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Er,,,Ev,S2,Ee *,S0,Ee0,S1*,T,P,F,,IC,IX,IC—內(nèi)轉(zhuǎn)移IX—系內(nèi)交聯(lián),10-15 s,10-9 – 10-7 s,10-3 – 10 s,,,,2、吸收光譜,分子從外界吸收光能,從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)把被吸收的輻射強度按波長順序記錄下來,便得到吸收光譜

3、。 分子的振動轉(zhuǎn)動能級間的躍遷需吸收紅外光區(qū)的能量,形成紅外光譜(IR Infrared)。 0.05 — 1 1 — 25

4、 分子的電子能級之間的躍遷形成紫外可見吸收光譜(UV-Visible)。 1 — 20 200 — 750 具有加和性,,3、發(fā)光光譜,分子吸收了外來的電磁輻射以后,處于不穩(wěn)定的激發(fā)狀態(tài),

5、隨即又以光發(fā)射的形式把能量放出來,這種現(xiàn)象稱為“光致發(fā)光” (Photoluminescence) 。 在次級光的發(fā)射過程中,當光源停止照射以后約10-5s 時間,發(fā)光也即消失,這種發(fā)光叫熒光(Fluorescence)。 當輻射光源雖已停止照射,發(fā)光分子仍能保持10-3— 10 s 此種發(fā)光成為磷光(Phosphorescence)。,,發(fā)光產(chǎn)生的機理: 分子的多重性(光譜的多重性) 2

6、S+1 電子自旋配對 S=0 2S+1=1 單線態(tài) 電子自旋未配對 S=1 2S+1=3 三線態(tài) 基態(tài) 受激單線態(tài) 三重態(tài),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7、,,,,從受激三線態(tài)向單線態(tài)的躍遷是禁戒的,在沒有其它競爭過程時,此種躍遷總要發(fā)生,只是速度較慢。受激三線態(tài)的壽命比單線態(tài)長得多,因此受激三重態(tài)與溶劑分子碰撞而轉(zhuǎn)移,損耗激發(fā)能量的機會就很多,這是在室溫下不能觀察到磷光的原因。 某些高能量的化學反應釋放出的化學能可以激發(fā)產(chǎn)物分子或體系共存的其它分子發(fā)光,這種發(fā)光叫化學發(fā)光。,單線態(tài) 單線態(tài) 熒光 三線態(tài) 單線態(tài) 磷光,,,4、

8、其 它 分 子 光 譜,(1)拉曼光譜(Roman Spectroscopy),光通過物質(zhì)時,有少部分在側(cè)向散射開來,這種現(xiàn)象叫做光的散射。這可看作是光子與物質(zhì)分子碰撞的結(jié)果。大部分散射光的頻率和入射光相同,即碰撞過程中光子與物質(zhì)分子并不交換能量,這種散射稱為彈性散射。但也有小部分散射光其頻率與入射光不同,這種散射稱為非彈性散射,是入射光子與物質(zhì)分子碰撞時產(chǎn)生能量交換,光子把一部分能量給予分子或從分子獲得一部分能量的結(jié)果。這種分子與光

9、子交換的能量也是量子化的,即分子所得失的能量必需與分子中某兩個能級之差相等。由此形成的光譜叫拉曼光譜,觀察到的散射光的頻率變化 ,相應于分子振動轉(zhuǎn)動能級的改變。,(2)光聲光譜(Photoacoustic Spectroscopy,PAS),當物質(zhì)吸收光受到激發(fā)后,返回初始態(tài)可通過輻射躍遷或無輻射躍遷。前一過程產(chǎn)生熒光或磷光,后一過程則產(chǎn)生熱。 假如吸收光的強度呈周期性變化,密閉容器內(nèi)熱的生成呈周期性變化,容器內(nèi)壓力

10、漲落也呈周期性,由于調(diào)制光的頻率一般位于聲頻范圍內(nèi),所以這種壓力漲落就成為聲波,從而被聲敏元件所感知。,(3)核磁共振波譜法 (Nuclear Magnetic Resonance ,NMR),核磁共振波譜實際上也是一種吸收光譜。 在強磁場的激勵下,一些具有磁性的原子核可以裂分為兩個或兩個以上的核磁能級。如將射頻區(qū)域的電磁輻射與其發(fā)生相互作用,就會產(chǎn)生對射頻能的吸收,同時實現(xiàn)核磁能級之間的躍遷,稱

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