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第二章光学分析法导论第一节电磁辐射的基本性质..电磁辐射(电磁波):以接近光速(真空中为光速)传播的能量;电磁辐射具有波动性和微粒性 c:光速,2.997×1010cm·s-1;λ:波长,m,cm,μm,nm,Ǻ; 1m=102cm=106μm=109nm=1010Ǻ ν:频率,Hz;σ:波数,cm-1;E:能量,J,ev, 1ev=1.602×10-19J;h:普朗克常数,6.626×10-34J·s 例1、计算下列辐射的频率(Hz)和波数(cm-1) 1)0.25cm的微波束 2)324.7nm铜的发射线例2、计算频率为4.47×1014Hz的可见光波长(cm为单位)。 解:λ=c/ν=3×1010/(4.47×1014) =6.711×10-5(cm) 例3、计算5889.95Ǻ的Na线相应的能量是多少电子伏特。 解:E=hν=hc/λ =6.626×10-34×3×1010/(5889.95×10-8) =3.374×10-19(J) (3.374×10-19)/(1.602×10-19)=2.11(ev) 第二节光与物质的相互作用三个基本过程: (1)能源提供能量; (2)能量与被测物之间的相互作用; (3)产生信号。 三个基本特点: (1)所有光分析法均包含三个基本过程; (2)选择性测量,不涉及混合物分离 (3)涉及大量光学元器件。一、光谱产生的原理B.分子光谱带光谱Bandspectra有机、无机分子按光谱产生方式:原子光谱(线光谱):由一系列有确定峰位的锐线组成,它是激发单个气态原子所产生。 可以利用的四种: 基于原子外层电子跃迁的原子吸收光谱(AAS);原子发射光谱(AES)、原子荧光光谱(AFS); 基于原子内层电子跃迁的X射线荧光光谱(XFS); 分子光谱(带状光谱):由几组线光谱组成,由于他们排列紧密,以至于仪器不能分辨它们。基于分子中电子能级、振-转能级跃迁;紫外光谱法(UV);分子荧光光谱法(MFS);红外光谱法(IR);分子磷光光谱法(MPS);连续光谱:固体被加热至炽热会发射连续光谱。光谱分析法本章内容完