导图社区 仪器分析(武大版)下第二章--光谱导论
这是一篇关于仪器分析(武大版)下第二章--光谱导论的思维导图,主要内容有:一、光谱分析绪论;二、光谱分析法基本导论;三、原子发射光谱法。
仪器分析之原子吸收光谱与原子荧光光谱思维导图,包括原子吸收光谱AAS的基本原理、仪器与原理、干扰与消除等内容。
以下是一篇关于光谱分析的导图笔记,讲述了光谱分析发基本导论、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法。
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仪器分析
一、绪论
光谱分析
二、光谱分析法基本导论
物质是否能级跃迁
基本原理
电磁辐射
定义
性质
波动性
粒子性
分类
按照波长、频率
作用方式
物理作用
非光谱法
散射
光谱法
丁达尔散射
瑞利散射
拉曼散射
折射
反射
干涉
衍射
偏振
光谱作用
吸收
发射
分析方法
穆斯堡尔(Mössbauer)谱法
紫外—可见分光光度法
原子吸收光谱法
红外光谱法
顺磁共振波谱法
核磁共振波谱法
Raman散射
γ射线光谱法
X射线荧光分析法
原子发射光谱分析法
原子荧光分析法
分子荧光分析法
分子磷光分析法
化学发光分析法
波长
作用结果/作用对象
线状谱
原子光谱
原子吸收光谱(AAS
原子发射光谱(AES
原子荧光光谱(AFS
概要
基于原子外层电子跃迁
X射线荧光光谱(XFS
基于原子内层电子跃迁
基于原子核与射作用的穆斯堡谱
基于原子核与射线作用
带状谱
分子光谱:由气态自由基或小分子振动-转动能级跃迁所产生的光谱,由于各能级间的能量差较小,因而产生的谱线不易分辨开而形成所谓的带状光谱,其带宽达几个至几十个nm)
紫外光谱法(UV
红外光谱法(IR
分子荧光光谱法(MFS
分子磷光光谱法(MPS
核磁共振(NMR
电子自旋共振波谱法(EPR
基于分子中电子能级、振-转能级跃迁
仪器结构
光源
条件
足够功率
稳定性
作用
选择
连续光源
线光源
脉冲光源
单色器
棱镜
波长大的折射率小,波长小的折射率大。 分辨率
光栅
N 为光栅的总刻线数,与面积有关 聚光本领
狭缝
构成
光谱通带
W=D*S
选择原则
吸收池
材料
检测系统
光
光电转换器
 S:以电压或电流为单位的电响应; K:校正灵敏度;P:辐射功率; KD: 暗电流(可通过线路补偿,使为0) 要求:灵敏度高; S/N大; 暗电流小; 响应快且在宽的波段内响应恒定
热
信号处理和读出系统
信号出理
放大信号
读出系统
非光谱分析
仅测定电磁辐射性质改变
折射法
旋光法
圆二色法
比浊法
衍射法
定性
定量
I0 = Ia + It + Ir (1) I0 = Ia + It (2) T = It / I0 (3) A= -lgT (4)
结构
三、原子发射光谱法