Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физ-химия.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
09.04.2015
Размер:
52.74 Кб
Скачать

2. Классификация физико-химических методов анализа. Спектральный метод. Классификация

2. Все физико-химические методы анализа принято подразделять на следующие группы:

- электрохимические;

- спектральные;

- хроматографические;

- радиометрические;

- масс-спектрометрические.

Спектральные методы анализа - это методы, основанные на определении химического состава и строения веществ по их спектру. Спектром вещества называют упорядоченное по длинам волн электромагнитное излучение, испускаемое, поглощаемое, рассеиваемое или преломляемое веществом.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - совокупность методов определения элементного и молекулярного состава и строения веществ по их спектрам. С помощью С. а. определяют как осн. компоненты, составляющие 50- 60% вещества анализируемых объектов, так и незначит. примеси в них (до и менее).

Основа С. а.- спектроскопия атомов и молекул; его классифицируют по целям анализа и типам спектров. В атомном С. а. (АСА) определяют элементный состав образцов по атомным (ионным) спектрам испускания и поглощения; в молекулярном С. а. (МСА) - молекулярный состав вещества по молекулярным спектрам поглощения, испускания, отражения, люминесценции и комбинационного рассеяния света. Эмиссионный С. а. проводят по спектрам испускания возбуждённых атомов, ионов и молекул. Абсорбционный С. а. осуществляют по спектрам поглощения анализируемых объектов. В С. а. часто сочетают неск. спектральных методов, а также применяют др. аналитич. методы, что расширяет возможности анализа

3. Абсорбционный спектральный анализ. Закон Бугера – Ламберта – Бера. Оптическая плотность.

3. Абсорбционный С. а. осуществляют по спектрам поглощения анализируемых объектов

АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ, изучает спектры поглощения электромагн. излучения атомами и молекулами в-ва в разл. агрегатных состояниях. Интенсивность светового потока при его прохождении через исследуемую среду уменьшается вследствие превращения энергии излучения в разл. формы внутр. энергии в-ва и (или) в энергию вторичного излучения. Поглощат. способность в-ва зависит гл. обр. от электронного строения атомов и молекул, а также от длины волны и поляризации падающего света, толщины слоя, концентрации в-ва, т-ры, наличия электрич. и магн. Полей.

Закон Бугера-Ламберта-Бера.

D=KLC,K– коэффициент пропорциональности,L– толщина слоя.D – плотность.

D=Ib/l– Ламберта,D=Ib/c– Бера.

Оптическая плотность D, мера непрозрачности слоя вещества для световых лучей. Равна десятичному логарифму отношения потока излучения F0, падающего на слой, к ослабленному в результате поглощения и рассеяния потоку F, прошедшему через этот слой: D = lg (F0/F). оптическая плотность

величина, характеризующая поглощение света слоем вещества и представляющая собой логарифм отношения интенсивности потока излучения до и после прохождения через поглощающую среду.

4. Фотометрические методы анализа. Фотоколориметры.

Фотометрический метод анализа (Фотометрия), совокупность методов мол.-абсорбционного спектрального анализа, основанных на избират. поглощении электромагнитного излучения в видимой, ИК и УФ областях молекулами определяемого компонента или его соединения с подходящим реагентом. Концентрацию определяемого компонента устанавливают по закону Бугера -Ламберта - Бера. Фотометрический метод включает визуальную фотометрию, спектрофотометрию и фотоколориметрию. Последняя отличается от спектрофотометрии тем, что поглощение света измеряют гл. обр. в видимой области спектра, реже - в ближних УФ и ИК областях (т. е. в интервале длин волн от ~ 315 до ~ 980 нм), а также тем, что для выделения нужного участка спектра (шириной 10-100 нм) используют не моно-хроматоры, а узкополосные светофильтры.

Фотометры КФК - КФК-2, КФК-2МП, КФК-3-01, КФК-3КМ.

Фотоколориметр КФК 2 – это измерительный прибор, разработанный специально для определения коэффициента пропускания, а также оптической плотности растворов жидкостей и твердых тел, в отдельных участках диапазона длин волн от 315 до 980 нм. Кроме того, колориметр КФК 2 может быть использован для замера концентрации веществ в растворах, при помощи метода построения градуировочных графиков. Обладает фотоколориметр КФК 2 и возможностью определять коэффициент пропускания эмульсий, коллоидных растворов и рассеивающих взвесей в проходящем свете.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]