光谱分析概述

出处:按学科分类—工业技术 企业管理出版社《计量专业工程师手册》第628页(1404字)

随着光学和电子技术的发展,基于电磁辐射与物质相互作用而建立的分析测试方法越来越广泛地应用于物理、化学和生物学各学科,特别在物质组成和结构研究、基团识别、表面分析等方面,更具优越性。

凡基于检测能量作用于被测物质后产生的辐射信号或引起的变化的分析方法,都被称为光分析方法。任何光分析法都包括三个主要过程即①能源提供能量,②能量与被测物质相互作用,③产生被检测信号。因此按能源不同,光分析法可分为紫外光谱法、红外光谱法,化学发光光谱法,X光光谱法等;按被作用物质来分,可分为原子光谱和分子光谱;按产生被测信号的辐射能性质,则分为吸收、发射、散射、折射、干涉、衍射和偏振光谱等。

光分折法通常分非光谱法和光谱法两类,非光谱法是指不以光的波长为特征讯号,仅通过测量电磁辐射的某些基本性质的变化的分析方法,如折射法、旋光法等;光谱法是以光的吸收、发射、拉曼散射等作用而建立起来的分析方法。

光谱法一般有三种基本类型,①吸收光谱法。它是物质吸收相应的辐射能而产生的光谱。表12.10-1列出了根据物质对不同波长的辐射能的吸收而建立起来的各种吸收光谱法。②发射光谱法。发射光谱有光致发光光谱,即当被测物质吸收辐射能后被激发,在跃回低能态或基态过程中产生发射光谱,如荧光、磷光等;非电磁辐射能激发发光,如用电弧、电火花等电能及火焰等热能激发产生的光谱。这类光谱的特点列于表12.10-2。③散射光谱法。主要是以拉曼散射为基础的拉曼散射光谱法,以激光作光源的拉曼散射光谱具有分辨力强,样品用量少等特点,目前已成为化学研究中的重要手段。

表12.10-1 吸收光谱法

表12.10-2 发射光谱法

本章将简要介绍常用的部分发射光谱和吸收光谱的特点、应用及仪器的计量检定。

【参考文献】:

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