分析化学中几种常用的分析仪器

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化学分析仪器

化学分析仪器

化学分析仪器简介化学分析仪器是一类广泛应用于科学研究、工业生产以及环境监测等领域的仪器设备。

它们通过测量和分析样品中的化学成分和性质,来获取资源利用、环境保护以及产品质量控制等方面的关键信息。

化学分析仪器的种类繁多,包括光谱仪、质谱仪、色谱仪、荧光光谱仪等等。

本文将对化学分析仪器的原理、种类以及应用领域进行介绍。

化学分析仪器的原理化学分析仪器基于不同的原理来实现对样品中化学成分和性质的分析。

光谱仪利用样品对不同波长光线的吸收、散射和发射等现象来获取化学信息。

质谱仪则是通过测量样品中离子的质量和相对丰度来识别化合物。

而色谱仪则是利用样品中化合物在固定相和移动相的相互作用来进行分离和定量分析。

荧光光谱仪则是利用样品中的荧光发射来获取化学信息。

除此之外,还有许多其他的化学分析仪器,它们的原理各不相同,但都是基于样品与仪器之间的特定相互作用来进行分析。

化学分析仪器的种类根据不同的原理和功能,化学分析仪器可以分为多种类型。

1. 光谱仪:光谱仪主要用于分析和测量样品对不同波长光线的吸收、散射和发射等性质。

常见的光谱仪有紫外可见光谱仪、红外光谱仪和核磁共振光谱仪等。

2. 质谱仪:质谱仪主要利用电磁场对样品中离子的质量和相对丰度进行测量和分析。

质谱仪在有机化学、生物科学以及环境科学等领域有着广泛的应用。

3. 色谱仪:色谱仪是一类通过样品在固定相和移动相之间相互作用来进行分离和定量分析的仪器。

常见的色谱仪有气相色谱仪、液相色谱仪和离子色谱仪等。

4. 荧光光谱仪:荧光光谱仪是通过测量样品中的荧光发射来获取化学信息的仪器。

荧光光谱仪广泛应用于药物研发、生物分析以及环境监测等领域。

化学分析仪器的应用领域化学分析仪器在各个领域都有着广泛的应用。

1. 科学研究:化学分析仪器是科学研究的重要工具。

它们可以帮助科学家们深入了解物质的组成、结构以及性质,从而推动科学的发展。

2. 工业生产:化学分析仪器在工业生产中起着关键的作用。

分析化学中的常见实验室仪器和技术

分析化学中的常见实验室仪器和技术

分析化学中的常见实验室仪器和技术分析化学是一门研究物质成分和性质的科学,它在许多领域中都扮演着重要的角色。

而在进行分析化学实验时,实验室仪器和技术的选择和运用则显得尤为重要。

本文将对分析化学中的常见实验室仪器和技术进行分析和探讨。

一、色谱仪色谱仪是分析化学中常见的仪器之一,它通过将混合物分离成不同的组分,进而进行定性和定量分析。

色谱仪的原理是基于不同组分在固定相或液相中的分配系数不同而实现的。

常见的色谱仪有气相色谱仪和液相色谱仪。

气相色谱仪(Gas Chromatograph,GC)是利用气相作为流动相,通过样品在固定相上的分配与再平衡来实现分离的。

它广泛应用于环境监测、食品安全、药物分析等领域。

液相色谱仪(Liquid Chromatograph,LC)则是利用液相作为流动相,通过样品在固定相上的分配与再平衡来实现分离的。

液相色谱仪在药物分析、生化分析、环境监测等领域中得到了广泛的应用。

二、光谱仪光谱仪是一类用于分析物质的光学仪器,包括紫外可见光谱仪、红外光谱仪和质谱仪等。

光谱仪的原理是通过测量物质与光的相互作用来分析物质的成分和性质。

紫外可见光谱仪(Ultraviolet-Visible Spectrophotometer,UV-Vis)是利用物质对紫外可见光的吸收和散射来分析物质的成分和浓度的。

它广泛应用于药物分析、环境监测、食品安全等领域。

红外光谱仪(Infrared Spectrophotometer,IR)则是利用物质对红外光的吸收和散射来分析物质的结构和成分的。

它在有机化学、材料科学、生物医学等领域中得到了广泛的应用。

质谱仪(Mass Spectrometer,MS)是利用物质在电场和磁场的作用下,通过测量其质量和电荷比来分析物质的成分和结构的。

质谱仪在有机化学、生物医学、环境分析等领域中具有重要的应用价值。

三、电化学技术电化学技术是利用电化学原理和方法进行分析的一种技术手段。

它广泛应用于电池、电解、腐蚀等领域。

化学实验室仪器设备

化学实验室仪器设备

化学实验室仪器设备1. 介绍化学实验室是进行化学研究和实验的场所,仪器设备是化学实验室中必不可少的一部分。

仪器设备的选择和使用对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。

本文将介绍一些常见的化学实验室仪器设备及其功能。

2. 常见仪器设备2.1. 量具类设备量具类设备主要用于测量和分配实验样品或试剂的质量和容积。

•天平:用于精确测量物质的质量,常见的有电子天平和天平托盘天平。

•量筒:用于测量液体的体积,一般为圆柱形,形状类似于大号试管。

•移液器:用于分装液体,常见的有移液管、微量移液器和自动移液器。

2.2. 反应设备反应设备主要用于进行化学反应或混合试剂。

•烧杯:用于混合试剂,一般为圆锥形玻璃容器,有不同容量的烧杯可供选择。

•容量瓶:用于制备溶液或分配溶液,容量瓶通常有固定的容量,比如常见的100毫升、250毫升和500毫升。

•磁力搅拌器:用于搅拌反应液,通过磁力旋转内置磁子的搅拌棒实现。

•加热器:用于加热反应溶液,有燃气加热器和电热加热器两种类型。

2.3. 分析仪器分析仪器主要用于对实验样品进行分析和测量。

•气相色谱仪:用于分离和分析气体或挥发性物质的混合物。

•液相色谱仪:用于分离和分析液体样品中的成分,常用于有机物的分离分析。

•光谱仪:包括紫外-可见光谱仪和红外光谱仪等,用于测量样品在不同波长或频率下的光吸收和发射。

•质谱仪:用于分析样品中不同质量的离子,并根据离子质量进行定性和定量分析。

3. 仪器设备安全使用和维护在化学实验室中使用仪器设备时,必须遵循一定的安全操作规程,以确保人员和实验室设备的安全。

•正确使用:使用仪器设备之前,应仔细阅读并理解相应的操作说明书或使用手册,并按照操作步骤进行操作。

•定期维护:对仪器设备进行定期维护和保养,以确保其性能和精度,并及时更换损坏的零部件。

•注意安全:使用仪器设备时,要注意个人安全,避免操作失误导致事故发生,如穿戴适当的个人防护装备和使用安全装置等。

4. 总结化学实验室仪器设备在化学研究和实验中起着至关重要的作用。

分析化学常用仪器英文名称

分析化学常用仪器英文名称

分析化学常用仪器英文名称玻璃漏斗Glass funnel long stem试管test tube test tube brush test tube holder test tube rack 蒸发皿evaporating dish small烧杯beaker锥形瓶Erlenmeyer量筒grad cylinder洗瓶plastic wash bottle勺皿casserole ,smallstoppered flask分液漏斗separalory funnelwater bath/oil bathstrring barmagnetic stirrer冷凝器condenserBallast bottle圆颈烧瓶Round-buttom flask试剂瓶reagent bottles托盘天平platform. balance 台秤0.1g 托盘pan 指针刻度表pointer and scale crossbeams and sliding weights 游码分析天平two-pan/single-pan analytical balance滴定管burette glass bead(basic) nozzle移液管pipette 胖肚elongated glass bulb洗耳球rubber suction bulb玻棒glass rod玻璃活塞stopcock容量瓶pyknowmeter flasks比重瓶(one-mark)volumetric flasks胖肚吸管one-mark pipette刻度吸管graduated pipettes实验仪器清单1、柜子中四、抽屉中:锥形瓶(conical flask) 250ml×4 药匙(medicine spoon)×1 (Erlenmeyer flask) 100 ml×3 滴管(drip tube;dropper)×2烧杯(beaker) 500 ml×1 玻棒(Glass stic)×2250 ml×3 木试管夹(test tube clamp;test tube holder)×1100 ml×3 胖肚吸管(straws) 25 ml×150 ml×2 10 ml×1容量瓶(volumetric flask) 100 ml×2 乳钵(morta)×150 ml×4 洗耳球(ear wadhing bulb)碘量瓶(iodin numoe flask;iodineflask) 500 ml×3试剂瓶(reagent bottle) (无色)×2(棕色)×2 配洗液:量筒(cylinder) 100 ml×1 K2Cr2O72g+5ml水→65mlH2SO4(graduated cylinder)10ml×1 边加边搅拌(stir)。

分析化学中的常用仪器和方法

分析化学中的常用仪器和方法

分析化学中的常用仪器和方法分析化学是化学的一个重要分支,主要研究物质的组成和性质的分析方法。

在分析化学中,常常使用各种仪器和方法来进行样品的分析。

本文将主要介绍一些常用的仪器和方法。

一、光谱仪器光谱仪器是分析化学中广泛应用的仪器之一。

它通过测量样品对辐射的吸收、发射或散射来获取样品的信息。

常用的光谱仪器包括紫外可见分光光度计、红外光谱仪、质谱仪等。

紫外可见分光光度计常用于测定溶液中物质的浓度,红外光谱仪可以用于鉴别有机物的官能团,质谱仪则可以用于确定物质的分子量和结构。

二、气相色谱仪气相色谱仪是一种常用的分离和分析仪器。

它通过将样品中的化合物挥发为气体后,在柱子中进行分离并检测。

气相色谱仪通常由进样装置、柱子和检测器组成。

它广泛应用于药物分析、环境监测和食品安全等领域。

三、液相色谱仪液相色谱仪是另一种常用的分离和分析仪器。

与气相色谱仪不同,液相色谱仪使用液体作为流动相进行分离。

常见的液相色谱仪有高效液相色谱仪和离子色谱仪。

高效液相色谱仪广泛用于药品的分析和纯化,离子色谱仪主要用于离子分析和水质监测。

四、电化学分析方法电化学分析方法是利用电化学现象进行分析的方法。

常见的电化学分析方法包括电位滴定法、伏安法和电导法等。

电位滴定法可用于测定溶液中的氧化还原物质的浓度,伏安法可用于测定溶液中的金属离子的浓度,电导法则可用于测定溶液的电导率。

五、质谱仪器质谱仪器是一种广泛应用于物质分析的仪器。

它通过将样品中的化合物分解为离子,并根据离子在磁场中的运动轨迹进行分析和鉴定。

质谱仪广泛应用于有机物的结构鉴定、代谢物的分析和药物的定量等领域。

六、核磁共振仪核磁共振仪是一种重要的仪器,用于研究原子核的性质。

核磁共振仪利用核自旋的性质来获取样品的信息,广泛应用于有机物的结构鉴定和药物的研究。

分析化学中的仪器和方法众多,上述只是其中的几个常用仪器和方法的简要介绍。

在实际应用中,我们需要根据具体的分析目的和样品特性来选择合适的仪器和方法。

常用的化学仪器及名称图整理

常用的化学仪器及名称图整理

常用的化学仪器及名称图整理一、滴定仪滴定仪是常用于分析化学中的一种仪器。

它是用来测定溶液中化学物质浓度的仪器,常用于酸碱滴定、氧化还原滴定等实验中。

滴定仪通常由助手管、滴定管、滴定瓶组成。

二、分光光度计分光光度计是一种能测量物质吸收光的仪器,主要用于定量和定性分析。

它可以根据物质吸收光的特性,计算出物质的浓度,广泛应用于化学、医药、生物等领域。

分光光度计通常由光源、样品室、光栅、检测器等部件组成。

三、热量计热量计是用来测量物质热量变化的仪器,通常应用于热化学实验、热力学实验等领域。

热量计可分为差式热量计和等量热量计两种。

差式热量计用于测量反应热量,等量热量计则用于比较物质燃烧时释放的热量。

四、pH计pH计是一种用来测量溶液酸碱度的仪器。

它可以测量各种水溶液的酸碱度,并且根据其电极测定原理,可以快速准确地测定样品的酸碱度。

主要应用于生活化学、环境科学、制药化学等领域。

五、气相色谱仪气相色谱仪是一种用来分离和分析气体混合物组分的仪器。

它主要应用于环境监测、食品检验、药物分析等领域。

气相色谱仪可以通过对气体混合物进行分离,并分析程序图谱来确定每个成分的浓度。

六、液相色谱仪液相色谱仪是一种用来将各种样品成分分离、提纯和分析的仪器。

它主要应用于药品分析、食品检验、环境监测等领域。

液相色谱仪可以通过分离物质组分并进行检测来确定每个成分的浓度和种类。

七、光谱仪光谱仪是一种用于研究物质结构、性质和反应机制的分析仪器。

它可以通过测量各种物质的光谱,确定物质分子的结构和特性,并研究分析反应机制。

光谱仪主要应用于生物化学、制药化学、环境科学等领域。

八、电子天平电子天平是测量物质质量的一种现代化仪器,它可以达到微克级别的精度,主要用于药品化学、生物化学、环境科学等领域。

电子天平通过检测样品与标准质量之间的重量差异,可以精准地测量样品的质量。

九、钢圈加热器钢圈加热器是一种常用于实验室的加热设备,主要用于加热琼脂、糖基、分析纸等试剂。

化学分析常用仪器

化学分析常用仪器

化学分析常用仪器化学分析是一种科学技术,对各种化学样品进行分析和检测。

为了实现这一目标,化学分析中需要使用各种仪器。

本文将介绍化学分析中常用的仪器。

1. 分光光度计分光光度计是一种用于测量物质吸收光的仪器。

它具有高精度,灵敏度高以及分辨率高等优点,被广泛应用于化学分析、生物化学、环境保护、食品加工等领域。

分光光度计主要由光源、单色器、样品室、检测器和数据处理系统五个部分组成。

根据具体应用需求不同,可以选择UV-Vis、IR、NIR、RAMAN等多种光谱范围的仪器。

2. 气相色谱仪气相色谱仪是用于分离和鉴定化学样品中组分的一种分析仪器。

它采用气相色谱技术,将样品中各种化学物质通过气相的方式在色谱柱中进行分离,并通过检测器实时检测分离出的各种成分。

气相色谱仪广泛应用于有机物鉴定、石油化工、环保等领域。

3. 液相色谱仪液相色谱仪是一种常见的分析仪器,用于分离和鉴定化学样品中的组分。

液相色谱仪中常用的分离柱是反相柱,样品通过柱子后,不同的化学成分在柱上停留时间不同,因而实现了分离。

液相色谱仪广泛应用于制药、食品、农业、化工等领域。

4. 原子吸收光谱仪原子吸收光谱仪是一种常见的分析仪器,用于测量样品中金属元素含量。

它采用原子吸收光谱技术,将样品中某种金属元素的原子吸收入载气中,再通过光路系统实现吸收和检测分析。

原子吸收光谱仪广泛应用于水质分析、环境监测、食品检测等领域。

5. 质谱仪质谱仪是一种常用的分析仪器,它可以实现化合物分离和结构鉴定。

质谱仪通过对样品进行离子化,将离子在磁场中进行分离,最终通过分析器进行检测。

质谱仪广泛应用于有机化学合成、生物分子结构鉴定和药物研发等领域。

6. 电化学分析仪电化学分析仪是一种常见的分析仪器,用于测量化学反应中出现的电化学现象。

电化学分析仪基本构成包括电极和电源、电解液、电化学装置和数据处理系统,广泛应用于化学反应机理研究、材料电化学性能研究等领域。

7. 核磁共振仪核磁共振仪是一种常见的分析仪器,用于研究化合物的结构和特性。

化验室仪器设备

化验室仪器设备

化验室仪器设备化验室仪器设备是化学实验室中必不可少的工具,用于实施各种化学分析和实验操作。

化验室仪器设备的种类繁多,从基本的玻璃仪器到高级的分析仪器,每一种设备都有其独特的功能和用途。

在本文中,我们将探讨一些常见的化验室仪器设备,以及它们的作用和使用方法。

一、基本的玻璃仪器玻璃仪器是化验室中最基本的工具之一。

它们由玻璃制成,具有耐酸碱、透明度好等特点。

常见的玻璃仪器包括试管、烧杯、容量瓶、滴定管等。

试管用于容纳反应物或者进行小规模的试验;烧杯用于相对简单的溶解、加热等操作;容量瓶用于精确测量溶液的体积;滴定管用于滴加溶液到反应体系中。

二、电子天平电子天平是一种用来精确测量质量的仪器。

它的优点是具有高度的精度和稳定性,适用于微量物质的称量。

使用电子天平时,首先需要将天平校准至零位,然后将待称量的物体放置在天平盘上,读取天平显示屏上的质量数值。

三、pH计pH计是一种用来测量溶液酸碱性的仪器。

它通过测量溶液中氢离子的活度来确定酸碱度的强弱。

使用pH计时,首先将电极浸泡在待测溶液中,然后读取pH计上显示的酸碱值。

四、离心机离心机是一种用来分离液体混合物中固体和液体成分的仪器。

使用离心机时,首先将待分离的混合物放置于离心管中,然后将离心管放入离心机内,设定合适的离心条件,启动离心机。

随着离心机高速旋转,重力会使固体成分沉降到离心管的底部,使液体成分悬浮在上层。

五、分析仪器分析仪器是化验室中高级的仪器设备,用于定量和分析化学物质的组成和性质。

常见的分析仪器包括红外光谱仪、紫外可见分光光度计、气相色谱仪等。

这些仪器通过不同的物理或化学原理来进行定量分析。

六、显微镜显微镜是一种用来放大微小物体的仪器。

化验室中常用的显微镜有光学显微镜和电子显微镜。

光学显微镜使用可见光对样本进行放大,电子显微镜则使用电子束。

显微镜在化验室中常用于观察样品的微观形态和结构。

在使用化验室仪器设备时,必须严格遵守操作规程和安全注意事项。

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载气系统
进样系统
色谱柱
检测系统
a 温控系统
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分析方法
利用色谱保留值和GC/MS联用进行定性鉴别。
在实验条件一定时,任意组分的色谱峰面积Ai与该 组分的量ωi成正比:
Ai=ωi/fi
fi称为第i种组分的校正因子,即单位色谱峰面积所 代表的组分量。通常用已知量对照品的色谱峰面积
求出校正因子。色谱峰面积根据下式计算:
不同物质结构不同或者说其分子能级的能 量(各种能级能量总和)或能量间隔各异, 因此不同物质将选择性地吸收不同波长或 能量的外来辐射,这是UV-Vis定性分析 的基础。
不同浓度的同一种物质,在某一定波长下 吸光度 A 有差异,在λmax 处吸光度A 的 差异最大。此特性可作作为物质定量分析 的依据。
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红外光区的划分
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傅里叶红外光谱仪
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分析方法
定性: 红外光谱最重要的应用是中红外区有机化合 物的结构鉴定。通过与标准谱图比较,可以确定 化合物的结构;对于未知样品,通过官能团、顺 反异构、取代基位置、氢键结合以及络合物的形 成等结构信息可以推测结构。
定量: 近年来红外光谱的定量分析应用也有不少报 道,尤其是近红外、远红外区的研究报告在增加。 如近红外区用于含有与C,N,O等原子相连基团 化合物的定量;远红外区用于无机化合物研究等 。
吸附→ 解吸→再吸附 →再解吸 →反复 多次洗脱→被测组分分配系数不同→ 差 速迁移 → 分离
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气相色谱流程介绍
1-载气钢瓶;2-减压阀;
3-净化干燥管;4-针形 阀;5-流量计;6-压力 表;4-针形阀;7-进样 器;8-色谱柱;9-热导 检测器;10-放大器; 11-温度控制器;12-记 录仪;
ρ :溶液的质量浓度,单位 g·L -1
a:吸光系数,单位 L·g -1 ·cm -1
a与ε的关系为: a = ε /M (M为摩尔质量)
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应用
研究不饱和有机化合物,特别是具有共 轭体系的有机化合物。
在生产、科研的众多领域有着十分广泛 的应用,主要应用于定性分析、定量分 析、纯度检测、化合物结构的推测、氢 键强度的测定。
a
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朗伯-比尔定律(定量分析的基础)
A=lg(I0/It)= - lg T =εbc
式中 A:吸光度,描述溶液对光的吸收程度;
b:液层厚度(光程长度),通常以cm为单位;
c:溶液的摩尔浓度,单位 mol·L-1;
ε:摩尔吸光系数,单位 L·mol-1 ·cm -1 ;

A=lg(I0/It)= a l ρ
A=2.507hσ=1.064ω1/2
h为色谱峰高, σ为标准差, ω1/2为半峰宽。
常用定量方法有外标法和内标法。

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应用
适用于对脂溶性易挥发药物的分析。 待测物浓度的测定。 在原子能工业、医药工业、食品工
业、农业化学、生物化学、物理化 学领域中也有着广泛应用。
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红外光谱还可作为色谱检测器。
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应用
在化学方面的应用 用于分子结构的基础研究,应用红外光谱
可以测定分子的键长、键角,以此推断出 分子的立体构型和所含的特征性基团。 用于化学组成的分析,红外光谱最广泛的 应用在于对物质的化学组成进行分析,用 红外光谱法可以根据光谱中吸收峰的位置 和形状来推断未知物结构,依照特征吸收 峰的强度来测定混合物中各组分的含量。
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应用
在生物学方面的应用 生物大分子的检测:对核酸、蛋白质、脂 类、糖原等的检测。
在制药行业的应用 药物活性成分的分析、质量稳定性的检测、 生产过程的在线监控。
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气相色谱仪
原理:
以气体为流动相的柱色谱分离技术。
被测样品在固定相和流动相之间平衡分 配的差异,通过多次分配而得以分离。
简述几种常用分析仪器
紫外-可见分光光度仪 红外光谱仪 气相色谱仪
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1
简介
光谱分析法是以分子和原子的光谱学 为基础建立起的分析方法。
利用不同光谱分析法的特征光谱可以 进行定性分析,光谱强度可以进行定 量分析。
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2
简介
色谱法是建立在被分离组分在两相具有不 同分配特性基础上的分析方法。
色谱法以其高效快速分离特性在现代仪器 分析中占有重要地位。这类分析方法特别 适合于复杂混合物的快速分离分析,在石 油化工、医药卫生、环境监测、食品检验、 合成材料等领域都有十分广泛的应用。
涉及分子外层电子的能级跃迁;光谱区在 200~400~800nm。
利用物质的分子或离子对某一波长范围的吸收 作用,对物质进行定性、定量分析及结构分析, 所依据的光谱是分子或离子吸收入射光中特定 波长的光而产生的吸收光谱。
按吸收光的波长区域不同,分为紫外分光光度
6 法和可见分光光度法。
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7
分析方法
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红外分光光度仪
原理:
当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质 分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外 光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基 态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能 级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级 的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。将分子 吸收红外光的情况用仪器记录下来,就得到红 外光谱图。
a
3
分类
光谱法包括:
紫外-可见光光度法、红外分光光度法、 近红外光谱法、荧光分光光度法、原子吸 收分光光度法、有机质谱法、旋光与折光 分析法、电泳法。
a
4
分类
色谱法包括:
薄层色谱法 气相色谱法 高效液相色谱法 电泳法
a
5
紫外-可见光分光光度仪
原理:
利用分子对外来辐射的选择性吸收特性。
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