简述紫外光谱与荧光光谱的优缺点
2个回答
2015-06-02
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简单的说,紫外分光光度是基于分子内电子跃迁产生的吸收光谱进行分析的光谱分析法.
荧光是分子吸光成为激发态分子,在返回基态时的发光现象.
和前者相比,荧光灵敏度高;发光参数多;分析线性范围比吸收光谱法宽;选择性更好;能分析的体系有限,应用范围不如前者.
前者用于具有共轭双键结构的物质,后者必须具有大的共轭π键结构.
荧光是分子吸光成为激发态分子,在返回基态时的发光现象.
和前者相比,荧光灵敏度高;发光参数多;分析线性范围比吸收光谱法宽;选择性更好;能分析的体系有限,应用范围不如前者.
前者用于具有共轭双键结构的物质,后者必须具有大的共轭π键结构.
杭州彩谱科技有限公司
2020-07-03 广告
2020-07-03 广告
紫外可见吸收光谱应用广泛,不仅可进行定量分析,还可利用吸收峰的特性进行定性分析和简单的结构分析,测定一些平衡常数、配合物配位比等;也可用于无机化合物和有机化合物的分析,对于常量、微量、多组分都可测定。物质的紫外吸收光谱基本上是其分子中生色团...
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原子荧光光谱法(AFS)是用一定的激光光源(连续光源或者线光源)发射具有特征信号的光,照射含有一定浓度的待测元素的原子蒸气后,其中的自由原子被激发跃迁到较高能级,然后去激发跃迁到某一较低能级(长春市基态)或去激发跃迁到不同于原来能级的另一较低能级而发射出各种特征原子荧光光谱,由此可以辨别元素的存在,并根据测量的荧光强度求出待测样品中元素的含量。
该式为原子荧光分析的基本关系式。
上述说明,在一定的条件下,荧光强度I(f)与基态原子数N0成正比,也就是I(f)与待测原子浓度成正比。
K在一定条件下是常数,c为待测原子浓度。
原子荧光光谱法的主要特点为:
灵敏度较高
荧光谱线比较简单,因此光谱干扰小
该式为原子荧光分析的基本关系式。
上述说明,在一定的条件下,荧光强度I(f)与基态原子数N0成正比,也就是I(f)与待测原子浓度成正比。
K在一定条件下是常数,c为待测原子浓度。
原子荧光光谱法的主要特点为:
灵敏度较高
荧光谱线比较简单,因此光谱干扰小
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