A. 光学分析的介绍
光学分析方法(opticalmethodofanalysis)---利用物质的光学性质进行化学分析的方法。分3种类型:(1)基于发射原理的有发射光谱化学分析、火焰光度分析、荧光X射线光谱分析、荧光分析、原子荧光谱分析等;(2)基于吸收原理的有比色分析、比浊分析、红外线吸收光谱分析、原子吸收光谱分析等;(3)基于其他原理的还有X射线衍射分析、电子显微镜分析以及偏光分析等。
B. 光学分析法可分为光谱法与非光谱法,两者的本质区别是
我是学分析化学的.
光谱法是辐射光子与物质作用,引起物质电子或原子结构发生变化,产生发射或吸收光子的现象,这类光谱发最终获得的数据也通常是直观的波长—强度图谱.
光谱法有紫外-可见吸收、分子荧光磷光光谱、红外吸收光谱、拉曼光谱、核磁共振.
非光谱法是光子与物质作用,物质本身并没有太大改变,只是光的辐射方向与物理性质的变化.
通常这类有折射法、旋光色散法、偏振法.
你的答案可以填:紫外-可见、红外、荧光.折射、旋光色散、偏振.
C. 常见的仪器分析方法有哪几类,它们进行分析时各依据物质的哪些主要性质
常见的仪器分析方法:光分析法、电化学分析法、色谱分析法、质谱分析法、热分析法、分析仪器联用技术。
1.红外光谱仪的主要部件包括:光源、吸收池、单色器、检测器及记录系统。
2.红外光谱是基于分子的振动和转动能级跃迁产生的。
3.物质的分子、原子、离子等都具有不连续的量子化能级,只有当某波长光波的能量与物质的基态和激发态的能量差相等时,才发生物质对某光波的吸收,也就是说物质对光的吸收是有选择性的。
4.红外光谱仪用能斯特灯与硅碳棒做光源。
5.在光谱法中,通常需要测定试样的光谱,根据其特征光谱的波长可以进行定性分析;而光谱的强度与物质含量有关,所以测量其强度可以进行定量分析。
6.根据光谱产生的机理,光学光谱通常可分为:原子光谱、分子光谱。
7.紫外可见分光光度计用钨丝灯、氢灯或元灯做光源。
D. 化学分析中有哪些常用的分析仪器及方法
仪器分析法包括:
1)光学分析法,主要有分光光度法,原子吸收法、发射光谱法及荧光分析法等
2)电化学分析法,常用的有电位法、电导法、电解法、极谱法和库化分析法等
3)色谱分析法,常用的有气相色谱法、液相色谱法、离子色谱法、薄层层析法和纸层分析法等
4)其它分析法,如质谱分析法、 X-射线分析法、放射化分析法和核磁共振分析法等
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。
仪器分析是指采用比较复杂或特殊的仪器设备,通过测量物质的某些物理或物理化学性质的参数及其变化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等信息的一类方法。仪器分析与化学分析(chemical analysis)是分析化学(analytical chemistry)的两个分析方法。
仪器分析的分析对象一般是半微量(0.01~0.1g)、微量(0.1~10mg)、超微量(<0.1mg)组分的分析,灵敏度高;而化学分析一般是半微量(0.01~0.1g)、常量(>0.1g)组分的分析,准确度高。
仪器分析大致可以分为:电化学分析法、核磁共振波谱法、原子发射光谱法、气相色谱法、原子吸收光谱法、高效液相色谱法、紫外-可见光谱法、质谱分析法、红外光谱法、其它仪器分析法等。
E. 哪些实验用到光学分析法
金属的光谱分析法是利用光谱学的原理和实验方法以确定物质的结构和化学成分的分析方法。英文为spectral analysis或spectrum analysis。
各种结构的物质都具有自己的特征光谱,光谱分析法就是利用特征光谱研究物质结构或测定化学成分的方法。
光谱分析法主要有原子发射光谱法、原子吸收光谱法、紫外-可见吸收光谱法、红外光谱法 等。根据电磁辐射的本质,光谱分析又可分为分子光谱和原子光谱。
F. 2020天津事业单位考试科技知识:常见光学知识分析
【导读】
在事业单位考试当中,公共基础知识扮演着不可或缺的角色。其内容较多,知识点琐碎,困扰着很多考生,特别是科技文史部分,尤其需要注意。下面就事业单位常见光学知识给大家分析一下。
一、光的本质
本质:一种电磁波。
1.光年:
(1)含义:指光在宇宙真空中沿直线传播一年时间所经过的距离;
(2)属性:长度单位
(3)作用:一般用于衡量天体间的时空距离;
2.常见不可见光线:
(1)红外线:
含义:即红光外侧的不可见光;波长较长,能使被照射的物体发热,其具有热效应;
常见运用:自动门、红外探测器﹑遥控器、红外照相机﹑红外夜视仪﹑追踪导弹
红外测温原理:(重要)所有有温度的物体都会向外辐射红外线。红外线测温仪是一种利用热辐射原理来测量人体体温的测量计,它采用的红外传感器只吸收人体辐射的红外线,而不向外界发射任何射线,通过非接触的方法感应人体的体温。由于红外测温测量速度快,精度高,无需接触,可以有效避免交叉感染,因此红外线测温仪已成为重要的疫情防控产品。
(2)紫外线:
含义:太阳光色散区域中,波长较短的光,使荧光物质发光,杀菌;
常见运用:验钞机﹑紫外线杀菌、促进人体合成维生素D
二、光的传播的应用
1、直线传播:
(1)含义:光沿直线传播的前提是在同种均匀介质中。光的直线传播不仅是在均匀介质,而且必须是同种介质。可以简称为光的直线传播,而不能为光沿直线传播。
(2)常见运用:手电筒的光、影子的形成、小孔成像、日食、月食、激光准直。
2.光的反射:
(1)含义:指光在传播到不同物质时,在分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。光遇到水面、玻璃以及其他许多物体的表面都会发生反射。当光在两种物质分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象,叫做光的反射。
(2)常见应用:镜子、倒影、月下水坑、潜望镜。
3.光的折射:
(1)光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。(光在真空中偏折角度最大)
(2)常见应用:凸凹透镜、水中的筷子、水中的鱼、彩虹、渔夫插鱼要插鱼下方。
4.光的散射:
(1)含义:指光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播的现象。偏离原方向的光称为散射光。
(2)常见应用:晴天的时候天空是蓝色的、雾天时光线变得朦胧、丁达尔现象。
三、生活中的光学现象
1.海市蜃楼
(1)含义:又称蜃景,是一种由光的虚像。
(2)原理:光的折射和全反射
(3)常见地方:平静的海面、大江江面、湖面、雪原、沙漠或戈壁等地方。
2.彩虹
(1)形成:彩虹是当阳光照射到半空中的雨点,在天空上形成拱形的七彩光谱
(2)原理:折射及反射
(3)分布:从外至内分别为:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。(与霓相反)
G. 光学分析法有哪些类型
主要根据物质发射,吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射的相互作用来进行分析的一类重要的仪器分析法。
光学分析法是基于物质对光的吸收或激发后光的发射所建立起来的一类方法,比如紫外-可见分光光度法,红外及拉曼光谱法,原子发射与原子吸收光谱法,原子和分子荧光光谱法,核磁共振波谱法,质谱法等。
H. 光学分析法的紫外-可见分光光度法
紫外-可见光区一般指波长200nm至760nm范国内的电磁波。根据物质分子对此光区电磁波的吸收特性进行定性和定量分析的方法称为紫外-可见分光光度法。紫外分光光度法使用的辐射波长范围是200~400nm,主要是引起分子中的外层价电子的能级跃迁。分子吸收此区域的紫外线后,在发生价电子能级跃迁的同时,也伴随着分子的振动和转动能级的跃迁,故形成带状紫外吸收光谱。据此可进行某些类型的有机物的定性、定量和结构分析:可见分光光度法使用的辐射波长范围是400~760nm,具有长共轭结构的有机物或有色无机物吸收一定波长的可见光后,发生价电子能级跃迁,并伴随振动和转动能级的跃迁,其吸收光谱也是带状光谱。通常紫外分光先度计都有可见光波段,因此常将两者一起称为紫外-可见分光光度法。
I. 常见的仪器分析方法有哪些
现代仪器分析主要分析方法有:1、光学分析法:1)原子光谱法(原子发射光谱法;原子吸收光谱法;原子荧光光谱法);2)分子光谱法(紫外分光光度法;可见分光光度法;红外分光光度法);2、电化学分析法:1)电导分析法;2)电位分析法;