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各种仪器分析基本原理及谱图表示方法(三)

21.X-ray diffraction,X射线衍射,即,XRD X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。 满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsinθ=λ 应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。 22.高效毛细管电泳HPCE CZE的基本原理: HPLC选用的毛细管一般内径约为50μm(20~200μm),外径为375μm,有效长度为50cm(7-100cm)。毛细管两端......阅读全文

各种仪器分析基本原理及谱图表示方法(三)

  21.X-ray diffraction,X射线衍射,即,XRD   X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法(三)

红外吸收光谱法IR      分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁    谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化    提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法

  紫外吸收光谱 UV   分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁   谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化   提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息  荧光光谱法 FS  分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光   

各种仪器分析基本原理及谱图表示方法(二)

  11.凝胶色谱法GPC   分析原理:   样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出;   谱图的表示方法:   柱后流出物浓度随保留值的变化;   提供的信息:   高聚物的平均分子量及其分布;   12.热重法TG   分析原理:

各种仪器分析基本原理及谱图表示方法(一)

  仪器分析是化学学科的一个重要分支,它是以物质的物理和物理化学性质为基础建立起来的一种分析方法。利用较特殊的仪器,对物质进行定性分析,定量分析,形态分析。仪器分析方法所包括的分析方法很多。目前,有数十种之多。每一种分析方法所依据的原理不同,所测量的物理量不同,操作过程及应用情况也不同。仪器分析大致

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法

紫外吸收光谱 UV 分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化 提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息荧光光谱法 FS 分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光 谱图的表示方法:发射的荧光能

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法(一)

紫外吸收光谱UV       分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁     谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化     提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法(二)

荧光光谱法FS       分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光     谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化     提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法(十三)

 热差分析DTA       分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化     谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线     提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法(九)

反气相色谱法IGC      分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力    谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线    提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数