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光谱定性分析的依据
光谱定性分析的
基本原理是什么
答:
光谱定性分析的基本原理是:由于各种元素的原子结构不同,在光源的激发下,可以产生各自的特征谱线
,其波长是由每种元素的原子性质决定的,具有特征性和唯一性,因此可以通过检查谱片上有无特征谱线的出现来确定该元素是否存在。其优点是灵敏,迅速。历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等。
原子发射
光谱
法
定性依据
什么?
答:
定性依据的是保留时间
。 定量依据的是与对照品的比对。色谱定性的依据是,在同一特定的色谱条件下,不同的物质在固定相上保留的能力不一样,因此它们的
保留时间不同,也就是说他们的出峰时间不同
,可以通过保留时间来进行定性,在精度高的色谱上,保留时间可以精确到零点几秒。从色谱图中可以得到定性的...
发射
光谱定性
与定量
分析的依据
是什么
答:
原子发射光谱法定性与定量分析的依据是:
利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成
,而进行元素的定性与定量分析的。原子发射光谱法可对约70种元素进行分析。用于1%以下含量的组份测定,检出限可达ppm,精密度为±10%左右,线性范围约2个数量级。这种方法可有效地用...
红外
光谱定性分析的
基本
依据
是什么?
答:
红外光谱定性分析的基本依据是红外对有机化合物的定性具有鲜明的特征性
。分子中特征基团吸收不同波段的电磁辐射后表现出特征振动,会在相应的红外波段上对应于的特征吸收峰。以简单的双原子分子为例,根据量子力学原理,两个原子之间的振动能是量子化的,也就是说存在着能级。两个能级之间的差值对应于分子...
原子吸收光谱法定性的
主要
依据
是
答:
原子吸收光谱法的定性分析依赖于金属元素的能级结构和光的波长选择性
。每个金属元素都有一组特定的能级结构,其中包括一些能级跃迁,这些跃迁对应着特定波长的光的吸收或发射。通过选择适当的波长,可以检测到特定的金属元素。例如,钠元素的主要能级跃迁对应着波长为589.0和589.6纳米的光的吸收,因此可以...
紫外-可见分光光度法
定性
和定量
分析的依据
是什么?
答:
紫外-可见分光光度法
定性
和定量
分析的依据
是
光谱
吸收定律和朗伯-比尔定律。首先,光谱吸收定律是指物质在某一波长下的吸光度与其在特定波长下的浓度成正比。这意味着当物质被紫外-可见光照射时,它会吸收特定波长的光,其吸收程度与该物质的浓度成正比。因此,通过测量物质在不同波长下的吸光度,可以确定...
紫外吸收
光谱分析
法的
定性
和定量
分析的依据
是什么
答:
定性的依据
是吸收曲线的特征值以及整个吸收曲线的形状。紫外可见吸收
光谱
法是利用某些物质的分子吸收10~800nm光谱区的辐射来进行
分析
测定的方法,这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级间的跃迁,广泛用于有机和无机物质的定性和定量测定。该方法具有灵敏度高、准确度好、选择性优操作简便...
原子发射
光谱定性
和定量
分析的依据
是什么
答:
原子发射的光,我们是用分光镜将其中各种不同频率的光分散开来,不同频率的谱线都不重合,整体叫做 原子的发射光谱。我们可以用照相机拍下来,也能在电脑中直接分析。把其中的各条谱线和标准谱线比较,就能准确判别其中含有的频率成份。这就是对发射
光谱的
定量分析和
定性分析
。
紫外可见分光光度法的
定性
,定量
分析的依据
是什么
答:
1,
定性分析的依据
:紫外光波长具有一定的范围,不同的物质最大吸收波长不一样,比如甲物质在紫外的a和b波长处有吸收现象,而且在a处达到最大吸收,则甲物质的紫外最大吸收波长是a。不同的物质的这种波长不一样。2,定量
分析依据
:根据朗伯-比尔定律,物质浓度和吸收波长的强度成正比关系。紫外-可见分...
色谱
分析
法的
定性
和定量
依据
是什么?常用的定性和定量分析方法有...
答:
有些时候还会采用
光谱
法辅助定性,
依据
是不同物质在色谱中保留行为的不同导致保留时间不相同.定量一般采用锋面积或锋高定量法,依据是检测器产生的响应信号在一定范围内与进入检测器的待测物质浓度成正比.色谱中常用
定性分析
方法就是采用待测物与目标物保留时间进行对比.定量方法就是锋面积或锋高定量.
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