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紫外可见分光光度计的应用领域

   日期:2016-07-03     浏览:31    评论:0    
核心提示:而物质的紫外吸收光谱基本上是其分子中生色团及助色团的特征,而不是整个分子的特征。如果物质组成的变化不影响生色团和助色团

 

     而物质的紫外吸收光谱基本上是其分子中生色团及助色团的特征,而不是整个分子的特征。如果物质组成的变化不影响生色团和助色团,就不会显著地影响其吸收光谱,如甲苯和乙苯具有相同的紫外吸收光谱。另外,外界因素如溶剂的改变也会影响吸收光谱,在极性溶剂中某些化合物吸收光谱的精细结构会消失,成为一个宽带。所以,只根据紫外光谱是不能确定物质的分子结构的,紫外可见分光光度计在使用中还须与红外吸收光谱、核磁共振波谱、质谱以及其他化学、物理方法共同配合才能得出可靠的结论。
紫外可见分光光度计的应用领域解析
紫外可见分光光度计可用于如下几个领域的检测:
1 化合物的鉴定
利用紫外光谱可以推导有机化合物的分子骨架中是否含量共轭结构体系,如C=C-C=C、C=C-C=O、苯环等。
2 纯度检查
如果有机化合物在紫外可见光区没有明显的吸收峰,而杂质在紫外区有强吸收,则可利用紫外光谱检测化合物的纯度,反之亦然。
3 异构体的确定
对于异构体的确定,可通过经验规则计算出λmax值,与实测值比较,即可证实化合物是那种异构体。
4 位阻作用的测定
由于位阻作用会影响共轭体系的共平面性质,当组成共轭体系的生色团基团近似处于同一平面,两个生色团具有较大的共振作用时,λmax不改变,εmax略微降低,空间位阻作用较小;当两个生死基团具有部分共振作用,两共振体系部分偏离共平面时,λmax和εmax略有降低;
5 氢键强度的测定
溶剂分子与溶质分子缔合生产氢键时,对溶质分子中UV光谱有较大的影响。
6 定量分析
朗伯-比耳定律是紫外吸收光谱法进行定量分析的理论基础,紫外可见分光光度计的定量分析方法与可见风光光度法相同。
 
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