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紫外—可見(jiàn)吸收光譜的定量分析采用朗伯-比爾定律,被測(cè)物質(zhì)的紫外吸收的峰強(qiáng)與其濃度成正比,即: 其中A是吸光度,I、I0分別為透過(guò)樣品后光的強(qiáng)度和測(cè)試光的強(qiáng)度,ε為摩爾吸光系數(shù),b為樣品厚度,c為濃度。 紫外吸收光譜是由于分子中的電子躍遷產(chǎn)生的。 按分子軌道理論,在有機(jī)化合物分子中這種吸收光譜取決于分子中成鍵電子的種類、電子分布情況,根據(jù)其性質(zhì)不同可分為3種電子:(1)形成單鍵的σ電子 ; (2)形成不飽和鍵的π電子 ;(3)氧、氮、硫、鹵素等雜原子上的未成鍵的n電子 。 圖1. 基團(tuán)中的σ,π,n成鍵電子 當(dāng)它們吸收一定能量ΔE后,將躍遷到較高的能級(jí),占據(jù)反鍵軌道。
當(dāng)拿到紫外可見(jiàn)吸收光譜圖時(shí),我們?cè)诳葱┦裁矗?1. 紫外可見(jiàn)吸收光譜簡(jiǎn)介 紫外可見(jiàn)吸收光譜(ultraviolet and visible spectrum)簡(jiǎn)寫為 UV。 可以表征化合物中價(jià)電子的躍遷,進(jìn)而可以輔助確定化合物的結(jié)構(gòu)和表征化合物的性質(zhì)。
分子的紫外光譜法是基于分子內(nèi)電子躍遷產(chǎn)生的吸收光譜進(jìn)行分析的一種常用的光譜分析法。 分子在紫外可見(jiàn)區(qū)的吸收與其電子結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)。 紫外光譜的研究對(duì)象大多數(shù)是具有共軛雙鍵結(jié)構(gòu)的分子。