仪器分析总结

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现代仪器分析知识点总结

现代仪器分析知识点总结

现代仪器分析知识点总结一、仪器分析概述1. 仪器分析的定义和作用仪器分析是指利用各种仪器设备进行化学成分、结构、性质、质量和数量等方面的分析研究,以求解决物质的组成、结构、性质和变化等问题。

仪器分析具有操作简便、分析速度快、分析结果准确等优点,可以广泛应用于工业生产、科学研究、环境监测等领域。

2. 仪器分析的发展历史仪器分析的发展可以追溯到古代的天平和显微镜等基本仪器,随着仪器技术的不断发展,如今涌现出了各种复杂的分析仪器,包括质谱仪、红外光谱仪、核磁共振仪等。

仪器分析的发展历程反映了人类对于物质分析的需求和技术水平的提高。

3. 仪器分析方法的分类根据分析过程中所涉及的原理和方法,仪器分析可以分为物理方法和化学方法两大类。

物理方法主要包括光谱分析、热分析、电化学分析等,而化学方法则包括非分散能谱、质谱分析、光谱法等。

二、基本仪器分析方法1. 光谱分析光谱分析是利用物质对电磁辐射的吸收、发射或散射进行分析的一种方法。

其中,包括原子吸收光谱法、原子发射光谱法、荧光光谱法、紫外-可见吸收光谱法等。

2. 热分析热分析是利用物质在不同温度下的变化规律进行分析的方法。

常见的热分析方法有热重分析、差热分析、热膨胀分析等。

3. 电化学分析电化学分析是利用电化学方法进行分析的一种分析方法。

常见的电化学分析方法包括电位滴定法、极谱法、电导率法等。

4. 质谱分析质谱分析是利用物质的质谱特征进行分析的一种方法。

它主要包括质谱仪分析、飞行时间质谱等。

5. 核磁共振分析核磁共振分析是利用核磁共振现象进行分析的一种方法。

通常用于确定有机分子结构及氢、氮、氧、氟、磷、硫等元素的位置。

三、常见的分析仪器1. 红外光谱仪红外光谱仪是一种常用的分子结构分析仪器,主要用于有机分子、聚合物、无机物、生物分子等的结构分析。

2. 质谱仪质谱仪是一种非常重要的分析仪器,主要用于快速、准确地判断化合物的结构、精确地测定分子的质量、元素组成和同位素丰度。

2024年仪器分析与总结范文(2篇)

2024年仪器分析与总结范文(2篇)

2024年仪器分析与总结范文一、引言仪器分析是一门应用化学的基础科学,通过测量和分析样品中的化学成分和结构,从而得出相关的信息和结论。

随着科学技术的不断发展和进步,仪器分析的方法和技术也在不断更新和完善。

____年,我国的仪器分析领域取得了很多重要的突破和进展,本文将对这些突破和进展进行总结和分析。

二、仪器分析方法的改进____年,我国在仪器分析方法方面取得了重要的进展。

首先,传统的仪器分析方法在原理和技术上进行了改进和优化,提高了测量的准确性和精确度。

其次,新型的仪器分析方法得到了广泛应用,如质谱分析、红外光谱分析、核磁共振分析等。

这些方法具有快速、准确、高灵敏度等特点,可以对复杂的样品进行深入分析和研究。

此外,光谱分析和电化学分析等方法也得到了进一步的发展和应用。

这些仪器分析方法的改进与应用,大大推动了我国的科技发展和实验室研究。

三、仪器分析技术的创新____年,仪器分析技术在我国也取得了显著的创新。

首先,微型化仪器设备的研发和应用取得了重要突破。

微型化仪器设备具有小体积、高灵敏度、快速响应等特点,可以进行实时监测和分析。

例如,微型质谱仪和微型色谱仪等设备应用于环境监测、食品安全等领域,取得了良好的效果。

其次,智能化仪器设备的研发也取得了重要进展。

智能化仪器设备具有数据处理、自动控制等功能,可以实现快速、准确、自动化的分析操作。

这些技术的创新使得仪器分析科学在我国得到了进一步的推广和应用。

四、仪器分析应用的拓展____年,仪器分析在我国的应用范围得到了进一步的拓展。

首先,在食品安全领域,仪器分析发挥了重要的作用。

通过仪器分析,可以对食品中的农药残留、重金属等进行快速、准确的检测,确保食品安全。

其次,在环境监测领域,仪器分析也发挥了重要的作用。

通过仪器分析方法,可以对大气污染物、水质污染物等进行实时、连续的监测,为环境保护和治理提供科学依据。

此外,仪器分析也在医药领域、材料科学等领域得到了广泛应用,推动了相关科学研究和技术开发的进展。

仪器分析知识点总结期末

仪器分析知识点总结期末

仪器分析知识点总结期末引言仪器分析是一门应用化学和物理学原理的科学,涉及仪器、仪表、光学和电子学等多个学科,用于测定和分析物质样品的成分和性质。

仪器分析在各个领域都有广泛的应用,包括环境监测、制药、食品安全、医学诊断和天文学等。

本篇文章将对仪器分析的基本概念、常见的分析仪器和技术、质量控制以及未来发展方向等进行总结和分析。

一、仪器分析基础知识1. 仪器分析的基本原理仪器分析是利用物理、化学或生物学原理构建各种仪器和设备,用于检测和测定样品中的成分、结构和性质。

基本原理包括光谱学、电化学、分子光度法、色谱法、质谱法、X射线衍射法等。

在实际应用中,可以根据需要选择不同的分析原理和仪器进行样品分析。

2. 仪器分析的步骤仪器分析一般包括取样、制备、分析和数据处理等步骤。

取样是从样品中获取代表性的部分;制备是指针对样品的物理或化学处理,以适应分析仪器的要求;分析是使用仪器进行测定,获取样品的性质和组分信息;数据处理是指对分析结果进行统计分析、质量控制和报告撰写等。

3. 仪器分析的应用领域仪器分析在环境监测、医学诊断、食品安全、农业生产、材料检测、制药和化工等领域都有重要应用。

例如,质谱法在药物研发和医学诊断中有重要应用;光谱学在化学分析和环境监测中起到关键作用;色谱法在食品安全和环境保护中发挥作用。

二、常见的分析仪器和技术1. 分光光度计分光光度计是一种用于测定物质浓度的仪器,利用物质吸收或发射光的特性进行分析。

分光光度计包括紫外可见分光光度计、红外分光光度计和荧光光度计等,广泛应用于化学分析、生物医药和环境监测等领域。

2. 质谱仪质谱仪是一种高灵敏度、高分辨率的分析仪器,用于测定物质的分子结构和质量。

质谱仪主要有气相质谱仪和液相质谱仪两大类,可用于药物分析、环境监测和食品安全等领域。

3. 色谱仪色谱仪是一种用于分离和测定混合物中组分的仪器。

常见的色谱仪包括气相色谱仪和液相色谱仪,广泛应用于环境检测、食品安全和医学诊断等领域。

仪器设备分析总结报告范文(3篇)

仪器设备分析总结报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述随着科技的不断发展,仪器设备在各个领域的应用越来越广泛,特别是在科研、生产、医疗等领域,仪器设备已经成为推动社会进步的重要工具。

为了提高仪器设备的运用效率,保障其正常运行,本报告对过去一年内仪器设备的使用情况进行全面分析总结,旨在发现问题、改进不足,为今后的仪器设备管理工作提供参考。

一、仪器设备使用情况1. 仪器设备数量及类型过去一年,我单位共拥有各类仪器设备100台(套),其中精密仪器30台(套),常规仪器70台(套)。

主要包括分析仪器、检测仪器、实验设备等。

2. 仪器设备使用频率过去一年,仪器设备的使用频率较高,平均每天使用时间为8小时。

在科研、生产、医疗等领域,仪器设备发挥了重要作用。

3. 仪器设备维护保养情况过去一年,我单位对仪器设备进行了定期检查、维护保养,确保了设备的正常运行。

共进行保养次数120次,更换零部件20次。

二、仪器设备使用中存在的问题1. 仪器设备操作不规范部分操作人员对仪器设备的操作规程掌握不熟练,导致操作不规范,影响了设备的正常运行和使用寿命。

2. 仪器设备维护保养不到位部分仪器设备在维护保养过程中存在疏漏,如不及时更换零部件、未定期进行保养等,导致设备故障率较高。

3. 仪器设备使用效率不高部分仪器设备存在闲置现象,未能充分发挥其作用。

同时,部分设备使用过程中存在资源浪费现象。

4. 仪器设备管理信息化程度低目前,我单位仪器设备管理主要依靠人工,信息化程度较低,存在管理效率低下、数据统计困难等问题。

三、改进措施及建议1. 加强仪器设备操作培训针对操作不规范问题,定期组织操作人员参加仪器设备操作培训,提高操作技能,确保设备正常运行。

2. 严格仪器设备维护保养制度建立健全仪器设备维护保养制度,明确保养周期、保养内容、保养责任人等,确保设备得到及时、有效的维护保养。

3. 提高仪器设备使用效率合理调配仪器设备资源,避免闲置和浪费。

加强对设备使用情况的跟踪,提高设备使用效率。

仪器分析知识点总结pdf

仪器分析知识点总结pdf

仪器分析知识点总结pdf一、概述仪器分析是一门研究各种仪器和方法在化学和生物分析中的应用的学科。

它包括仪器的原理、结构、工作原理、应用范围和使用方法等内容。

仪器分析是化学和生物分析的基础,是现代化学和生物技术的重要支撑和工具。

本文将从仪器分析的基本原理、常见仪器的应用和发展趋势等方面进行总结。

二、仪器分析的基本原理1. 仪器分析的基本原理是什么?仪器分析是利用现代仪器设备对物质的成分、结构、性质和含量等进行定量或定性分析的方法。

其基本原理是利用各种仪器的物理、化学或生物特性对目标物质进行分析,从而获得分析结果。

2. 仪器分析的分类根据分析原理和方法的不同,仪器分析可分为物理分析仪器、化学分析仪器和生物分析仪器三大类。

物理分析仪器包括光谱仪、色谱仪、质谱仪等;化学分析仪器包括滴定仪、离子色谱仪、气相色谱仪等;生物分析仪器包括酶标仪、PCR仪等。

三、常见仪器的应用1. 光谱仪光谱仪是仪器分析中常用的一种仪器,主要用于对物质的吸收、发射、散射光谱特性进行分析。

光谱仪可以分为紫外-可见-近红外光谱仪、红外光谱仪、拉曼光谱仪等。

其应用范围涉及分子结构分析、化合物鉴定、药物含量测定、环境监测等领域。

2. 色谱仪色谱仪是一种分离和分析化合物的仪器,常用于样品的分离和检测。

色谱仪主要分为气相色谱仪、液相色谱仪、超临界流体色谱仪等。

其应用范围包括化学品分析、环境监测、食品安全等方面。

3. 质谱仪质谱仪是一种对样品中分子进行碎裂和检测的仪器,常用于物质的质量、结构分析。

质谱仪主要包括飞行时间质谱仪、四级杆质谱仪、离子阱质谱仪等。

其应用范围主要涉及化合物鉴定、蛋白质序列分析、环境监测等。

4. 滴定仪滴定仪是一种常用于酸碱中和、沉淀析出、氧化还原等反应的仪器,可用于测定物质的含量和浓度。

其应用范围包括酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定等。

5. 离子色谱仪离子色谱仪是一种用于分离和检测离子化合物的仪器,主要用于水样中离子含量的测定。

仪器分析 知识点总结

仪器分析 知识点总结

仪器分析知识点总结一、基本原理1. 仪器分析的基本原理仪器分析是通过利用物理、化学、生物等现代科学技术的原理,将样品中所含的各种化学成分,或隐性特征转化为测定结果的工作过程。

其基本原理是将样品与仪器设备相结合,通过检测样品的光学、电学、热学、声学等性质,从而分析出样品中所含的成分、结构和性质。

2. 仪器分析的应用范围仪器分析广泛应用于生产、科研、医疗、环保、食品安全等领域。

在食品安全领域,通过仪器分析可以检测食品中的化学污染物、毒素、添加剂等,确保食品安全。

在医疗领域,可以使用仪器分析对生物样品进行分析,诊断疾病。

在环保领域,可以利用仪器分析监测环境中的污染物含量,保护环境。

二、常见的仪器设备1. 红外光谱仪红外光谱仪是一种分析化学仪器,主要用于分析样品的结构和成分。

其原理是通过测量样品对红外辐射的吸收情况,从而对样品进行分析。

红外光谱仪可以用于有机物、无机物、生物大分子等样品的分析,广泛应用于化学、医学、生物等领域。

2. 质谱仪质谱仪是一种高灵敏度、高分辨率的分析仪器,可以用于分析样品中的各种化合物和元素。

其原理是通过对样品离子化、分子裂解和质谱分析,从而获得样品的成分和结构信息。

质谱仪广泛应用于化学、生物、环境等领域,可以用于检测样品中的有机物、无机物、生物大分子等。

3. 气相色谱仪气相色谱仪是一种用于分离和分析样品中化合物的仪器设备。

其原理是通过气相色谱柱对样品中的化合物进行分离,再通过检测器对分离后的化合物进行检测。

气相色谱仪可以用于分析样品中的有机物、小分子有机化合物、环境中的污染物等,是化学、环境等领域中常用的仪器设备。

4. 离子色谱仪离子色谱仪是一种用于离子分析的仪器设备,主要用于分析水样中的离子成分和浓度。

其原理是通过离子交换柱对水样中的离子进行分离,再通过检测器对分离后的离子进行检测。

离子色谱仪广泛应用于环境、食品安全、医疗等领域,可以对水样中的无机离子、有机离子进行分析。

三、样品处理技术1. 样品前处理样品前处理是仪器分析中一个重要的环节,其目的是提高仪器分析的准确度和可靠性。

仪器分析知识点总结大全

仪器分析知识点总结大全

仪器分析知识点总结大全仪器分析是化学分析的重要分支,它利用特殊的仪器对物质进行定性、定量和结构分析。

以下是对常见仪器分析方法的知识点总结。

一、光学分析法(一)原子吸收光谱法(AAS)原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量的一种方法。

其原理是:当光源发射的某一特征波长的辐射通过原子蒸气时,被原子中的外层电子选择性地吸收,使透过原子蒸气的入射辐射强度减弱,其减弱程度与蒸气相中该元素的原子浓度成正比。

原子吸收光谱仪主要由光源、原子化器、分光系统和检测系统组成。

优点:选择性好、灵敏度高、分析范围广、精密度好。

局限性:多元素同时测定有困难、对复杂样品分析干扰较严重。

(二)原子发射光谱法(AES)原子发射光谱法是依据原子或离子在一定条件下受激而发射出特征光谱来进行元素定性和定量分析的方法。

原理是:当原子或离子受到热能或电能激发时,核外电子会从基态跃迁到激发态,处于激发态的电子不稳定,会迅速返回基态,并以光的形式释放出能量,产生发射光谱。

其仪器包括激发光源、分光系统和检测系统。

优点:可同时测定多种元素、分析速度快、选择性好。

缺点:精密度较差、检测限较高。

(三)紫外可见分光光度法(UVVis)该方法是基于分子的紫外可见吸收光谱进行分析的。

原理是:分子中的价电子在不同能级之间跃迁,吸收特定波长的光,从而产生吸收光谱。

仪器主要由光源、单色器、吸收池、检测器和信号显示系统组成。

应用广泛,可用于定量分析、定性分析以及化合物结构研究。

(四)红外吸收光谱法(IR)红外吸收光谱法是利用物质对红外光区电磁辐射的选择性吸收来进行结构分析和定量分析的一种方法。

原理是:分子的振动和转动能级跃迁产生红外吸收。

仪器包括红外光源、样品室、单色器、检测器和记录仪。

常用于有机化合物的结构鉴定。

二、电化学分析法(一)电位分析法通过测量电极电位来确定物质浓度的方法。

包括直接电位法和电位滴定法。

仪器分析总结

仪器分析总结

仪器分析总结本文将从以下几个方面对仪器分析进行总结:仪器分类、常用技术、实验流程、数据分析、应用领域。

一、仪器分类仪器分类多种多样,常见的有光谱仪、色谱仪、质谱仪、电化学分析仪等。

光谱仪按照波长范围可分为紫外-可见分光光度计、红外光谱仪等;按照检测原理可分为吸收光谱、荧光光谱、旋光光谱等。

色谱仪按照工作方式可分为气相色谱仪、液相色谱仪等;按照分离原理可分为固相微萃取、超临界流体色谱等。

质谱仪按照离子种类可分为电子轰击质谱仪、飞行时间质谱仪等;按照分离原理可分为气相质谱仪、液相质谱仪等。

二、常用技术1. 气相色谱-质谱联用技术:将气相色谱仪和质谱仪相结合,用于分析挥发性有机化合物、药物、天然产物等,具有高灵敏度和高分辨率的特点。

2. 变温核磁共振技术:在核磁共振技术的基础上,引入温度变化,探测材料在不同温度下的性质变化,可用于分析合金材料、聚合物、催化剂等。

3. 红外光谱技术:通过分析化学物质在特定波长范围内的吸收和散射,可确定样品的分子结构和化学键等特性,用于分析材料、生物样品、药物等。

三、实验流程1. 样品制备:将待分析的样品进行制备和处理,包括去除杂质、提取和纯化等步骤。

2. 仪器设置:根据待分析的物质和分析技术的要求进行仪器的设置和操作。

3. 实验操作:将样品加入到仪器系统中,进行分析和记录数据。

四、数据分析数据分析包括定量分析和定性分析。

定量分析通常使用标准曲线法和内标法,通过与标准样品和内部参考物的比较确定待分析物质的浓度。

定性分析则通过分析谱图、峰位和峰形等特征,结合相关知识和经验,确定待分析物质的结构和性质。

五、应用领域仪器分析广泛应用于材料科学、环境监测、药物研发等领域。

例如在材料科学中,通过分析多种多样的材料的成分和结构等性质,可以用于材料的研究和开发。

在环境监测中,通过检测大气、水、土壤等中的污染物质,可用于环境监测和管理。

在药物研发中,则通过对药物成分和性质的研究,结合药物分子与生物体互作的特性,用于药物的研究和开发。

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十六、影响分离度的因素有哪些?在色谱分离中,如何提高分离度?
1、荧光分光光度计有两个单色器,而紫外的只有一个; 2、荧光分光光度计的光源和检测器是成直角分布的,而紫外的是成一条直线的; 3、荧光分光光度计是以氘灯作为光源,而紫外的是以氢灯或氘灯作为紫外区的光源,以钨灯或 卤钨灯作为可见光区的光源。 4、荧光分光光度计的比色皿是四壁均为光学面,而紫外的是只有两面为光学面。 七、在荧光光谱分析中,为什么待测液的温度不能高?、、、 根据分子退激发过程可知,温度升高,分子的热运动加剧,以无辐射跃迁退激的可能性增大, 荧光效率下降,待测物的荧光强度下降。 八、在原子吸收光谱分析中,峰值吸收代替积分吸收的条件是什么? 1.锐线光源发射的谱线和原子吸收谱线的中心波长一致。 2.锐线光源发射的带宽比吸收线的带宽小得多 九、原子吸收光谱分析中的干扰有哪些?如何抑制这些干扰? 1、 光谱干扰 (1).非共振线的干扰
四、柱外效应: 1、柱前峰展宽:由进样器和进样器到色谱柱的连接管的死体积引起的色谱峰展宽。柱头 直接进样,色谱峰的不对称性和柱效明显改善。 2、柱后峰展宽:由柱后连接管和检测器的死体积引起的色谱峰展宽。
H A B Cu u
采用粒度小的填充物 C 减小 H 减小,降低固定液液膜厚度 C 减小 H 小,流动相的相对分子 量越大,B/u 越小,H 越小,柱效越高。
荧光是受光激发的分子从第一激发单重态的最低振动能级回到基态所发出的辐射。 当光照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高 的轨道,即从基态跃迁到第一激发单线态或第二激发单线态等。第一激发单线态或第二激发 单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光 的形式释放,所以产生荧光
化 5、 紫外可见光度计
光源:氢灯、氘灯
6、 单波长单光束、单波长双光束、双波长 7、 比对法
分子荧光 1、依据:分子振动能级结构 2、荧光的产生:退激发过程 3、影响荧光强度因素:荧光效率、分子结构、取代基、温度、溶剂、ph、溶解氧 4、荧光光度计、样品池:石英正四面体四面透光,荧光两个单色器,光路系统要拐弯
十四、高效液相色谱仪的组成及各部件的作用? 和上题一样 高压输液系统:溶剂贮存器、高压泵、梯度洗脱装置、压力表,提供流动相连续运行的空间 进样系统:进样口、注射器和进样阀等。作用,把分析试样有效地送入色谱柱上进行分离 分离系统:柱分离系统是色谱分析的核心,完成混合物质的分离 检测系统:将待测组分的浓度,质量信号转变为电信号 记录系统:记录待测组分的信号随时间的变化 十五、色谱峰展宽的原因是什么?根据范弟姆特方程,具体说明载体粒度、固定液的液膜厚 度以及流动相的分子量对柱效率的影响。 一、涡流扩散: 当样品注入全多孔微粒固定相填充柱后,在液体流动相驱动下,样品分子不可能沿直线运 动,而是不断改变方向,形成紊乱似涡流的曲线运动。由于样品分子在不同流路中受到的 阻力不同,而在色谱柱中的运行速度有快有慢,加上运行路径的长短不一致,使其到达柱 出口的时间不同,因此引起色谱峰展宽。 对于空心毛细管柱,涡流扩散项 A=0。 二、分子扩散: 纵向分子扩散是由于浓度梯度引起的。当样品被注入色谱柱时,呈“塞子”状分布。随着流 动相的推进,“塞子”因浓度梯度而向前后自发地扩散,使色谱峰展宽。 组分分子在液体中的扩散系数 DL≈105cm2/s,组分分子在气体中的扩散系数 Dg≈101cm2/s,DL<<Dg。当采用液体作流动相时,分子扩散项系数 B≈0。 三、传质阻力: 传质阻力包括移动流动相传质阻力、滞留流动相传质阻力和固定相传质阻,因传质阻力的 存在,使分配不能瞬间达至平衡,因此产生色谱峰展宽。 1、移动流动相传质阻力: 在固定相颗粒间移动的流动相对处于不同层流的流动相分子具有不同的流速,溶质分子在 紧挨固定相颗粒边缘的流动相层流中的移动速度比在中心层流中的移动速度慢,因而引起 色谱峰展宽。同时,有些溶质分子也会从移动快的层流向移动慢的层流扩散(径向扩 散),使不同层流中溶质分子的移动速度趋于一致而减少色谱峰展宽。 2、滞留流动相传质阻力: 色谱柱中填充的全多孔微粒固定相颗粒内部的孔洞中充满了滞留流动相,溶质分子在滞留 流动相中的扩散会产生传质阻力。对仅扩散到孔洞中滞留流动相表层的溶质分子仅需移动 很短的距离,就能很快地返回到固定相颗粒间流动的主流路。而扩散到孔洞中滞留流动相 较深处的溶质分子,会消耗更多的时间停留在孔洞中,当其返回到主流路时会引起色谱峰 展宽。 3、固定相传质阻力: 溶质分子由两相界面到固定相内部进行分配又返回两相界面的过程中受到的阻力。 固定相的微孔小且深时,扩散不易进行,传质速率慢,对色谱峰展宽影响较大。减小固定 相的颗粒粒度和增大孔径是提高柱效的主要手段。
十二、气相色谱仪有几大系统组成?各系统的作用是什么? 十二、气相色谱仪有几大系统组成?各系统的作用是什么? 气路系统:提供流动相连续运行的密闭空间。 进样系统:将待测组分加入色谱分离系统 分离系统:柱分离系统是色谱分析的核心,完成混合物质的分离 检测系统:将待测组分的浓度,质量信号转变为电信号 记录系统:记录待测组分的信号随时间的变化 温控系统:控制各部件温度,确保待测物以气体状态存在。 十三、比较气相色谱法和高效液相色谱法的差异?、、、 GC 气相色谱 HPLC 液相色谱
十一、在色谱定量分析中,为什么要引入定量校正因子?定量校正因子有几种表示方法? 1、 相同量的不同物质在同一检测器上有不同的响应值, 2、 相同量的同一物质在不同的检测器上检测到的响应值也不同, 所以要引入定量校正因子。 绝对校正因子、 fi = mi / Ai 相对校正因子,样品中各组分的绝对校正因子与标准物的绝对校正因子之比
原子吸收 1、 基本原理 依据:原子外层电子的能级结构 2、 共振线、特征谱线/从基态跃迁到第一激发态吸收的 3、 小于 3000k 4、 原子吸收的测量:积分吸收(基态原子吸收的全部能量)、峰值吸收 5、 锐线光源满足的两个条件 6、 原子吸收光度计,空心阴极灯原理结构、原子化系统火焰和石墨炉 7、 干扰: 8、 定量分析:标准加入发
五、影响荧光强度的因素有哪些? 1、 荧光与分子结构的关系 (1)能吸收紫外可见光,有共轭双键 分子呈刚性、平面、多环结构,而且 共轭平面越大、π 电子共轭度越大,Φf 越高 (2)取代基的影响 ①给电子基团使 Φf 增强,如-NH2、-OH、-NHR ② 吸电子基团,如:-COOH 、–NO2 、–C=O、 卤素使荧光熄灭。
可以通过调小狭缝的方法来抑制这种干扰。 (2).空心阴极灯的发射干扰 换用纯度较高的单元素灯或更换惰性气体的种类,减小干扰。 (3)、分子吸收光谱干扰
用氘灯做背景校正或利用塞曼效应校正。 (4)、光的散射 用氘灯做背景校正或利用塞曼效应校正。 2、电离干扰 消除电离 加入镧或锶盐 (2)、加入保护剂 加入 EDTA,生成 EDTA-Ca,避免磷酸根与钙作用。 (3)、加入基体改进剂 增加基体的挥发性或改变被测元素的挥发性。 4、物理干扰 配制与待测试液具有相似组成的标准溶液。
波长介于能谱区和波谱区之间 光学器件使用的区域
3、光学光谱区:能量最大能谱区、能量最小的波谱区、可见光的波长范围 400nm-800nm、 真空紫外、石英紫外 4、分子的能级结构、运动方式:外层电子的运动、分子的振动、分子的转动、量子化的能 级结构 5、光谱的类型:线、带、连续 6、光谱仪:组成部件,每个部件作用 7、定性分析:依据,波长 定量分析:光源下降的程度(基态待测分子数目、跃迁几率) 定量分析:吸收定律 成立条件、公式 紫外可见 1、 紫外光:石英紫外区的光 200-800nm 2、 依据:分子外层电子的运动 3、 五种轨道类型、四种跃迁类型能检测两种 4、 影响价电子跃迁的因素、共轭双键的个数越多、生色团、助色团、随溶剂极性的增加变
③与π电子体系相互作用小的取代基对荧光影响小 -CH3 -SO3H ④ 高原子序数的原子引入π电子体系,使荧光减弱 2、温度和溶剂效应温度升高, Φf 下降溶液黏度下降Φf 下降 3、pH 值的影响 4、溶解氧的影响溶解氧的存在使 Φf 下降 六、画出荧光光度计的结构示意图,并比较紫外可见光度计和荧光光度计的异同。
绪论 仪器分析的定义:利用比较复杂的仪器设备,通过测量能表征物质的物理、物化性质的信号, 来获得物质结构、组成、信息的方法。
光谱 1、光的波粒二象性、能量、波长、波速、频率、周期之间的关系(判断) 2、光谱、电磁波谱 1、能谱区
λ小(≤ 10nm),E 大(≥102eV) 2、波谱区
λ大(≥ 1mm),E 小(≤ 10-3eV) 3、 光学光谱区
色谱法 什么是色谱法 分离依据 色谱图的参数 校正保留值的时间 1、分离度的定义 充分条件、必要条件 分离度大于等于 1.5 2、分配系数 大的迁移速度如何 3、踏板理论 踏板理论方程:峰宽记忆 n= 有效塔板数,有效踏板高度 描述色谱住效能的两个指标 n 越大 h 越小 4、速率理论 三个因素:涡流扩散、 、 (公式不用记) 当 abc 一定,最佳流速。最小踏板高度 5、分离度方程:分配比 定量分析:归一化发不要求准确称量,内标法
气相色谱 组成各部件的作用 流动相分子量大小的选择。影响踏板高度的是分子纵向扩散和涡流扩散。 检测器的选择:火焰/氢火焰 固定液的选择原则:相似相溶、极性选极性
紫外可见(色素)、荧光(维生素药物)、金属袁熙、色谱等检测的对象。
一、吸收定律成立的条件是什么? 1、入射光为平行单色光 2、溶液中粒子间相互作用可忽略
浓度对折射率的影响可忽略稀溶液 3、透过率只与待测分子对光的吸收有关 4、分析信号的传递保持线性 二、在紫外可见光谱分析中,影响价电子跃迁的 因素有哪些? 1、分子内部微环境,分子量增大, *跃迁能量降低、共轭体系越大,*跃迁能量越 低 2、分子所处外环境的影响,溶剂对紫外、可见吸收光谱的影响,*, 极性增加,波长 增加,红移; n*, 极性增加,波长减小,蓝移。
十、常用气液色谱的载体有几种?如何选择?、、、
一、硅藻土载体: 红色单体:
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