紫外可见光谱的原理 紫外光谱原理

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一、紫外可见光谱的原理

一、紫外可见光谱的原理

紫外-可见吸收光谱的原理是紫外-可见吸收光谱是由分子吸收紫外或可见光后价电子跃迁引起的。

由于远紫外区的测试条件苛刻且仪器复杂,该波段的光通常不用于测量。目前主流仪器基本可以测试覆盖近紫外、可见光、近红外和中红外区域的波长范围,并尽可能降低近红外和中红外区域的噪声。在实际应用中,更多的材料仍在200-800nm范围内。

光的本质是电磁波。光的波长越短、频率越高,其能量就越大。根据光波长的长短,光可以分为不同的区域,而光子是光的能量载体。光谱是描述特定光的波长(单光子能量)和强度(光子密度)之间关系的图表。

有机化合物分子中有形成单键的电子、形成双键的电子和未成键的孤对N电子。当一个分子吸收一定量的辐射能时,这些电子将跳到更高的能级。此时电子占据的轨道称为反键轨道,这种电子跳跃与内部结构密切相关。

在紫外吸收光谱中,有四种类型的电子跃迁: *,n*, *和n*,每种跃迁类型所需的能量按以下顺序递减: * n * * n 紫外-可见光谱性质1、相同浓度的待测溶液对不同波长的光具有不同的吸光度。2、对于同一待测溶液,浓度越大,吸光度越大。

3、对于同一种物质,无论浓度如何,最大吸收峰对应的波长都是相同的,曲线的形状也完全相同。

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