电磁辐射与光谱分析法
:em0115: 电磁辐射与物质的相互作用物质具有能量,是诱电体。物质与光的作用可看成是光子对能量的授受,即 hn=E1-E0,该原理广泛应用于光谱解析。电磁辐射与物质的作用本质是物质吸收光能后发生跃迁。跃迁是指物质吸收光能后自身能量的改变。因这种改变是量子化的,故称为跃迁。不同波长的光,能量不同,跃迁形式也不同,因此有不同的光谱分析法。如表4.1及图4.2所示。 8^/g3i'W iL$q*v0]{m8l
表4.1 常用光谱分析法分类 4|q.L[T+Qw A u!O
光谱分析法 波长区域 波数区域, cm-1 跃迁类型 d[^WVOpR
g 射线发射 0.005-1.4 - 核 P"U7}HD'j'va-R
X射线吸收,发射,荧光,衍射 0.1-100 - 内层电子 RW*y ~@+r
真空紫外吸收 10-180 nm 1×106 to 5×104 价电子
紫外-可见吸收,发射,荧光 180-780 nm 5×104 to 1.3×104 价电子
红外吸收,拉曼散射 0.78-300 mm 1.3×104 to 3.3×101 分子振动/转动 !g;l wTK.| ?\F+N"f
微波吸收 0.75-3.75 mm 13-27 分子转动 *A&|y$A/`
电子自旋共振 3cm 0.33 电子在磁场中的自旋
核磁共振 0.6-10 m 1.7×10-2 to 1×10-3 核在磁场中的aL:h"Db o
自旋 "hkN*UMb'm,_'V
电磁波区域 N{MB$Dhf?~D
电磁波可分为高频、中频及低频区。高频对应放射线(g射线,C射线),涉及原子核,内层电子;而中等频率指紫外-可见光,近红外、中红外和远红外光,涉及外层电子能级的跃迁,振动及转动。低频指电波(微波,无线电波),涉及转动,电子自旋,核自旋等。
谱图的三要素 $UKZ2?U^E0W0c;n,P
一般进行光谱分析时,要同时注意谱图的位置(能量)、强度(跃迁几率)、波宽这三个要素,才能得出正确的结论。 j?8W Uc@'[4JN.k]$auv
电磁辐射与光谱分析法
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