本文汇总了26种常见的仪器分析方法,每种方法都详细介绍了其分析原理、谱图的表示方法以及所能提供的信息。
1 紫外吸收光谱UV
分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁。
谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化。
提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息。
2 荧光光谱法FS
分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光。
谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化。
提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息。
3 红外吸收光谱法IR
分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁。
谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化。
提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率。
4 拉曼光谱法Ram
分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射。
谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化。
提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率。
5 核磁共振波谱法NMR
分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁。
谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化。
提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息。
6 电子顺磁共振波谱法ESR
分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁。
谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化。
提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息。
7 质谱分析法MS
分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离。
谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对丰度随m/e的变化。
提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对丰度,提供分子量,元素组成及结构的信息。
8 气相色谱法GC
分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离。
谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化。
提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据,峰面积与组分含量有关。
9 反气相色谱法IGC
10 裂解气相色谱法PGC
11 凝胶色谱法GPC
12 热重法TG
13 热差分析DTA
分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化。
谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线。
提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区。
14 示差扫描量热分析DSC
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化。
谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线。
提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息。
15 静态热-力分析TMA
16 动态热-力分析DMA
17 透射电子显微术TEM
18 扫描电子显微术SEM
19 原子吸收AAS
20 电感耦合高频等离子体ICP
21 x射线衍射即XRD
X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。
满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsinθ=λ
应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。
22 高效毛细管电泳的基本原理
23 MECC的基本原理
24 扫描隧道显微镜(STM)
25 原子力显微镜
26 俄歇电子能谱学
保365
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何发
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