由于分光光度法具有以上优点,因此目前仍广泛地应用于化工、冶金、地质、医学、食品、制药等部门及环境监测系统。单在水质分析中的应用就很广,目前能有直接法和间接法测定 的金属和非金属元素就有70多种。
4 应用
4.1 检定物质
根据吸收光谱图上的一些特征吸收,特别是最大吸收波长雖ax和摩尔吸收系数澹是检定物质的常用物理参数。这在药物分析上就有着很广泛的应用。在国内外的药典中,已 将众多的药物紫外吸收光谱的最大吸收波长和吸收系数载入其中,为药物分析提供了很好的手段。
4.2 与标准物及标准图谱对照
将分析样品和标准样品以相同浓度配制在同一溶剂中,在同一条件下分别测定紫外可见吸收光谱。若两者是同一物质,则两者的光谱图应完全一致。如果没有标样,也可以和现成的标 准谱图对照进行比较。 这种方法要求仪器准确,精密度高,且测定条件要相同。
4.3 比较最大吸收波长吸收系数的一致性
由于紫外吸收光谱只含有2~3个较宽的吸收带,而紫外光谱主要是分子内的发色团在紫外区产生的吸收,与分子和其它部分关系不大。具有相同发色团的不同分子结构,在较大分子中 不影响发色团的紫外吸收光谱,不同的分子结构有可能有相同的紫外吸收光谱,但它们的吸收系数是有差别的。如果分析样品和标准样品的吸收波长相同,吸收系数也相同,则可认为 分析样品与标准样品为同一物质。
例1 己二烯-1,5(CH2=CHCH2CH2=CH2)的最大吸收波长雖ax为178nm(摩尔吸收系数为26000),而己烯-1(CH2=CHCH2CH2CH2CH3)的最大吸收波长为雖ax 为177nm(摩尔吸收系数逦11800)。此两个物质有相同的发色团,雖ax值基本相同,但值不同,二烯的逯当鹊ハ┑拇蟆U馑得饔邢嗤?牡?舜瞬还查畹姆⑸?牛?湮?詹ǔそ咏 于单个发色团的值,但逯翟蛩嫦嗤?⑸?攀?康脑黾佣?黾印H绻?屑父龇⑸?疟舜斯查,则吸收长向红移动。象丁二烯-1,3(CH2=CHCH=CH2)与己二烯-1,5(CH2=CHCH2 CH2CH=CH2)相比,同样有两个双键,但丁二烯-1,3中为共轭体系,它的最大吸收长雖 ax为210nm,而摩尔吸收系数逯翟蛴爰憾?-1,5基本一样。
4.4 纯度检验
例2 紫外吸收光谱能测定化合物中含有微量的具有紫外吸收的杂质。如果化合物的紫外可 见光区没有明显的吸收峰,而它的杂质在紫外区内有较强的吸收峰,就可以检测出化合物中的杂质。
例3 检测乙醇样品含有的苯的杂质。苯的最大吸收波长在256nm,而乙醇在此波长处没有 吸收。在紫外吸收光谱上就能很明显地看出来。
如果化合物在紫外可见有吸收,可用吸收系数检测其纯度。
例4 菲的氯仿溶液在296 nm处有强吸收,逦12600,log 逦4.10,用某方法精制的菲在紫外上测出的1og 逯当缺曜嫉姆埔?10%,这说明实际含量只有90%,其余的就很有可能是 杂质了。
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