舉例說明紫外吸收光譜在分析上有哪些應用

2021-04-18 19:11:51 字數 2098 閱讀 1680

1樓:小小小霍

紫外-可見光譜儀涉及的波長範圍是0.2--0.8微米(對應波數50000-12500釐米-1),它在有機化學研究中得到廣

專泛的應用。通屬常用作物質鑑定、純度檢查,有機分子結構的研究。在定量方面,可測定結構比較複雜的化合物和混合物中各組分的含量,也可以測定物質的離解常數,絡合物的穩定常數,物質分子量鑑別和微量滴定中指示終點以及在高效液相色譜中作檢測器等 。

舉例說紫外吸收光譜在分析中有什麼作用?

2樓:匿名使用者

如果某物質有紫外吸收的話,就可以利用紫外光譜來進行定性定量

紫外光譜在結構分析中有什麼用途

3樓:匿名使用者

通過紫外吸收掃描,可以得知物質的最大吸收波長和吸光度,和標準物質比對後得知取代基團對吸收的影響,紅移藍移等,從而初步確定取代基團的種類,乃至結構。

但是紫外光譜只是一個初步的分析,還要藉助其他方法如紅外核磁質譜等,僅靠紫外光譜就解析化合物結構式相當困難的。

4樓:匿名使用者

定量分析的話那就多了

不過你應該知道的。。。。

結構分析的話

應該只有木素了。。。

我只知道這些

紫外光譜在有機化學中的主要應用有哪些

說明紅外吸收光譜在分析上有哪些應用

5樓:愛我家菜菜

利用紅外bai光譜對物質分子進行

du的分析和鑑定。將一zhi束不同波dao長的紅外射線照射專到物質的分子屬上,某些特定波長的紅外射線被吸收,形成這一分子的紅外吸收光譜。每種分子都有由其組成和結構決定的獨有的紅外吸收光譜,據此可以對分子進行結構分析和鑑定。

紅外吸收光譜是由分子不停地作振動和轉動運動而產生的,分子振動是指分子中各原子在平衡位置附近作相對運動,多原子分子可組成多種振**形。當分子中各原子以同一頻率、同一相位在平衡位置附近作簡諧振動時,這種振動方式稱簡正振動(例如伸縮振動和變角振動)。分子振動的能量與紅外射線的光量子能量正好對應,因此當分子的振動狀態改變時,就可以發射紅外光譜,也可以因紅外輻射激發分子而振動而產生紅外吸收光譜。

分子的振動和轉動的能量不是連續而是量子化的。但由於在分子的振動躍遷過程中也常常伴隨轉動躍遷,使振動光譜呈帶狀。所以分子的紅外光譜屬帶狀光譜。

分子越大,紅外譜帶也越多。

紫外吸收光譜在高分子研究中有哪些用途

6樓:匿名使用者

紫外光譜在鑑定聚合物的應用上還是比較少,可以用來鑑別一些雜原子還有共軛結構的官能團,如苯環等。也可以鑑別聚合物的透光性。

7樓:匿名使用者

你要想真的求知,就去看大學《分析化學》教科書以及「儀器分析」中uv的部分

簡述分子吸收光譜法分析的原理,並舉例說明其在環境汙染監測中的應用及其優缺點

8樓:匿名使用者

這個問題嘛, 紫bai外可見分光du光度法在有機物定性分析zhi中有著廣泛的應用,dao在無機物方面回用於礦物、半導體答、天然產物和化合物的研究。

紫外可見分光光度法在定性方面主要依靠化合物的光譜特徵,如吸收鋒數目、位置、形狀與標準光譜相比較,來確定某些基因的存在。

儘管紫外可見分光光度法是一種比較常用的方法,但是,在一些情況下它不能單獨用來確定一個未知化合物,還要與其它方法連用,才能實現準確分析

紫外可見分光光度法發展:小型化、行動式、智慧化。

9樓:

只聽過原子吸收光譜法

10樓:匿名使用者

這個問題嘛, 紫外可見分光光度法在有機物定性分析中有著廣泛的應用,專在無機物方面屬

用於礦物、半導體、天然產物和化合物的研究。

紫外可見分光光度法在定性方面主要依靠化合物的光譜特徵,如吸收鋒數目、位置、形狀與標準光譜相比較,來確定某些基因的存在。

儘管紫外可見分光光度法是一種比較常用的方法,但是,在一些情況下它不能單獨用來確定一個未知化合物,還要與其它方法連用,才能實現準確分析

紫外可見分光光度法發展:小型化、行動式、智慧化。

紫外可見近紅外吸收光譜儀多少錢,紫外可見近紅外光度計可以測量什麼

您是需要測什麼波長的呢?從190到2600奈米的。進口或者國產都有。相隔3倍的 是分別紫外可見光譜儀和近紅外光譜儀兩種儀器嗎?目前國產紫外可見近紅外在10萬左右。紫外可見近紅外光度計可以測量什麼 見光光度計波適用範圍般350nm左右始1100nm左右,紫外見光光度計波適用範圍般190nm1100nm...

在紫外光譜分析中,什麼是吸收光譜曲線?什麼是標準曲線

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吸收光譜曲線與標準曲線有何區別,吸收曲線與標準曲線有何區別?在實際應用中有何意義

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