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2光学分析法概述.pdf
第二章
光学分析法概述
主要内容
¯ 2.1 光学分析法及其特点
¯ 2.2 电磁辐射及电磁波谱
¯ 2.3 光学分析法分类
¯ 2.4 光谱法仪器
2.1 光学分析法及其特点
光学分析法 :基于电磁辐射能量与待测物质相
互作用后所产生的辐射信号与物质组成及结构关系
所建立起来的分析方法 ;
电磁辐射范围:射线 无线电波所有范围;
γ ~
相互作用方式 :发射、吸收、反射、折射、散
射、干涉、衍射等 ;
光学分析法在研究物质组成、结构表征、表面分析
等方面具有其他方法不可替代的地位 !
2.2 电磁辐射及电磁波谱
一 电磁辐射的波粒二象性:
.
1.电磁辐射的波动性 波 长 l 、 、 、
— cm µm nm Å
频 率— υ Hz sec-1
光 速— c 2.9979´1010 cm.s-1
散射 折射与反射 衍射 干涉 偏振
2. 电磁辐射的粒子性 光电效应 康普敦效应 黑体辐射
普朗克(Planch)公式 : E --光子的能量 J, 焦耳
υ 光子的频率 Hz, 赫兹
l 光子的波长 cm
c 光速 2.9979´1010 cm.s-1
常数 ´ -34 焦耳 秒
h Planch 6.6256 10 J.s .
2.2 电磁辐射及电磁波谱
二.电磁波谱与现代仪器分析方法:
波谱区 g 射线 射线 远紫外光 近紫外光 可见光
- X-
波长 0.005nm 0.005~10nm 10~200nm 200~400nm 400~800nm
波谱区 近红外光 中红外光 远红外光 微波 无线电波
波长 0.8~2.5µm 2.5~50µm 50~1000µm 1~300mm 300mm
2.2 电磁辐射及电磁波谱
波谱区 g 射线 射线 远紫外光 近紫外光 可见光
- X-
波长 0.005nm 0.005~10nm 10~200nm 200~400nm 400~800nm
跃迁类型 核能级 原子内层电子能级 原子分子外层电子能级
/
莫斯鲍尔光谱法g 射线®原子核® g 射线吸收
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