КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Фотоколориметрия и спектрофотометрияоснованы на взаимодействии излучения с однородными системами, и их обычно объединяют в одну группу фотометрических методов анализа
ЛЕКЦИЯ 4 и 5 МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ. МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ (ФОТОМЕТРИЯ, СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ) В АНАЛИЗЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДЫ. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ (ФОТОМЕТРЫ, КОЛОРИМЕТРЫ, СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ) В зависимости от вида поглощающих частиц и способа трансформирования поглощенной энергии различают: 1. Атомно-абсорбционный анализ – поглощение световой энергии атомами анализируемых веществ. Используется при определении ионов металлов: медь, никель, серебро и др. 2. Молекулярный абсорбционный анализ – поглощение света молекулами анализируемого вещества в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра (спетрофотометрия, фотоколориметрия, ИК-спектроскопия). 3. Турбидиметрия, нефелометрия – поглощения и рассеяния световой энергии взвешенными частицами анализируемого вещества. Сульфаты, взвешенные вещества. 4. Люминесцентный (флуорометрический) анализ – измерение излучения, возникающего в результате выделения энергии возбужденными молекулами анализируемого вещества. К наиболее широко применяемым в анализах жидких сред относятся методы анализа фотометрии и спектрофотометрии. Фотометрические (абсорбционные) методы анализа основаны на избирательном поглощении света анализируемым веществом. При взаимодействии со световой энергией в атомах поглощающего вещества происходит переход электронов на более удаленные от ядра энергетические уровни. hν=∆Е=Е2 – Е1 h – постоянная Планка h =6,625×10 -34 дж/сек ν – постоянная поглощаемого излучения сек-1 1 1Гц=1с-1 Электронные переходы, вызванные поглощением строго определенных квантов световой энергии, характеризуются появлением столь же строго определенных полос поглощения в электронных спектрах поглощающих атомов или молекул. Таким образом, каждое вещество обладает способностью поглощать лучистую энергию в виде квантов энергии, соответствующих определенным длинам волн. Линии или полосы поглощения располагаются в ультрафиолетовой (200—400 нм), видимой (400—700 нм) или инфракрасной областях спектра (>700 нм) (например приборы Тепловизора). В зависимости от используемой аппаратуры в фотометрическом анализе различают спектрофотометрические методы анализа по поглощению монохроматического света (т. е. с одинаковой длиной волны) и фотоколориметрические методы, когда анализ осуществляется по поглощению полихроматического (немонохроматического) света, содержащего излучение различных длин волн. Метод анализа, основанный на переведении определяемого компонента в поглощающее свет соединение с последующим определением этого компонента путем измерения светопоглощения раствора, называется фотометрическим. Первоначально фотометрический анализ был основан на оценке интенсивности окраски раствора данного вещества различной концентрации; метод получил название колориметрия (от греческого колор — цвет). При колориметрировании окрашенный раствор поглощает сплошное излучение немонохроматического видимого участка спектра. С появлением приборов, регистрирующих светопоглощение растворов с помощью фотоэлементов,— фотоэлектроколориметров или фотоколориметров — метод стал называться фотоколориметрическим или фотометрическим. В фотоколориметрах появилась возможность частичной монохроматизации спектра светофильтрами. С помощью светофильтра выбирают участок спектра в той области длин волн, где поглощение света для данного раствора минимально. Светофильтры для фотометри-рования выбирают так, чтобы максимум поглощения раствора соответствовал максимуму пропускания (минимуму поглощения) светофильтра. Фотометрическое определение получается тем точнее, чем более узкий участок спектра удается выделить светофильтром (табл. 1) (hν=λ=520 определенная длина волны для нитритов). Приборы, позволяющие монохроматизировать световой луч, называются спектрофотометрами. Они позволяют анализировать не только окрашенные, но и бесцветные растворы по поглощению в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. Закон поглощения излучения Бугера — Ламберта — Бера. Растворы одного и того же окрашенного вещества при одинаковой концентрации этого вещества и толщине слоя раствора поглощают равное количество световой энергии: І=Іо е ℓС, где І — интенсивность света, прошедшего через раствор; Іо — интенсивность падающего света; е—молярный коэффициент поглощения света (зависит от природы вещества); С —концентрация окрашенного вещества в растворе; ℓ — толщина светопоглощающего раствора. Если прологарифмировать и изменить знаки на обратные, получим математическое выражение в более удобной форме: D = Ig І/ Іо = К ℓ С К – молярный коэффициент светопоглощения при длине волны λ D = ελ С ℓ К = ελ – природа вещества где lg Iо/I = D — оптическая плотность раствора, пропорциональная (С) концентрации окрашенного вещества и толщине слоя раствора; ℓ - ε — оптическая плотность 1 М раствора, помещенного в кювету длиной 1 см.
Цвет растворов и соответствующих им светофильтров Область максимального Цвет раствора поглощения лучей Цвет светофильтра раствора, нм Желто-зеленый 400—450 Фиолетовый Желтый 450—480 Синий Оранжевый 480—490 Зелено-синий Красный 490—500 Сине-зеленый Пурпурный 500—560 Зеленый Фиолетовый 560—575 Желто-зеленый Синий 575—590 Желтый Зелено-синий 590—625 Оранжевый Сине-зеленый 625—700 Красный Для слабоокрашенных веществ (например, хромата калия) е = 400-=-600, у сильноокрашенных t-= 100000. Объединенный закон Бугера — Ламберта — Бера многократно проверяли на опыте. Для данного вещества e = const; при постоянной ℓ (длина кюветы) D пропорционально С. Измеряя оптическую плотность стандартных растворов с добавлением необходимых реактивов в одном и том же конечном объеме, строят (рис. 1) градуировочный график в координатах D — С (оптическая плотность — концентрация раствора). Определив теперь оптическую плотность испытуемого раствора D, находим по графику искомую концентрацию С. Реагент для фотометрического анализа тем чувствительнее, чем выше угол наклона прямой (чем больше тангенс угла наклона графика оптическая плотность — концентрация). Принципиальная схема действия фотоколориметра: световые пучки, идущие от одного и того же источника /, отразившись от зеркал 2, проходят через светофильтры С, кюветы 3, диафрагмы 4, связанные с барабанами, калиброванными в значениях оптической плотности D и светопропускания Т, попадают на фотоэлементы 5. Равенству фототоков соответствует нулевое положение гальванометра. Спектрофотометры имеют вместо светофильтров кварцевую призму или дифракционную решетку и зеркало-конденсатор, отклоняющее лучи и направляющие их на щель монохроматора. Выходящий монохроматический пучок света проходит через исследуемый раствор, линзу и падает на фотоэлемент. Возникающий фототок передается на прибор-индикатор (гальванометр): при равенстве световых потоков гальванометр показывает 0. Спектрофотометры имеют кварцевую оптику, поэтому изучать спектры поглощения можно в ультрафиолетовой, видимой и ближайшей инфракрасной области в интервале длин волн λ = 220н-1100 нм. Фотометрические методы получили большое распространение в аналитической химии. Этому способствует сравнительная простота необходимого оборудования, высокая чувствительность и возможность использования для определения почти всех элементов. Фотометрические методы применяют для определения как больших концентраций компонентов (20—30%), так и микропримесей (10~3—10~4 %). Большинство элементов способно к образованию различных окрашенных комплексных соединений, поэтому область применения фотометрических методов анализа практически не имеет ограничений. Длина волны λ измеряется в ангстремах (1 Å=1×10-8см), микрометрах или микронах (1мкм=1мк=1×10-6м), нанометрах или миллимикронах (1нм=1ммк=10 Å=1×10-9м). Энергия излучения характеризуется электромагнитным спектром, охватывающим область от километровых радиоволн до десятых долей ангстрема γ-излучения и космических лучей. Для характеристики участка спектра часто используют также волновое число θ, которое6 показывает, какое число длин волн приходится на 1 см пути излучения в вакууме, и определяется соотношением: θ=1/λ. Природа полос поглощения в ультрафиолетовой (10 – 400нм) и видимой (400 – 760нм) в областях спектра одинакова и связана главным образом с числом и расположением электронов в поглощающих молекулах и ионах. В инфракрасной области (0,8 – 1000мкм) она в большей степени связана с колебаниями атомов в молекулах поглощающего вещества. В зависимости от используемой аппаратуры в фотометрическом анализе различают спектрофотометрический метод – анализ по поглощению монохроматического (немонохроматического) света в видимой области спектра. Оба метода основаны на пропорциональной зависимости между светопоглощением и концентрацией поглощающего вещества. Фотометрические методы подразделяют на прямые и косвенные. В прямых методах определяемый ион М с помощью реагента R переводят в светопоглощающее состояние MR, а затем измеряют интенсивность светопоглощения раствора этого соединения. При косвенных определениях используют вспомогательные соединения, которые при взаимодействии с определяемым веществом либо разрушаются сами, либо образуют новые светопоглощающие соединения.
Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 767; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |