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分子结构与荧光

并不是所有的分子都能产生荧光,分子产生荧光必须具有:合适的结构和一定的荧光产率。荧光产生与分子结构的关系如下:

(1)电子跃迁类型。大多数荧光化合物都是由π→π*或n→π*跃迁激发,然后经过振动弛豫或其他非辐射跃迁,在发生π*→π或π*→n跃迁而产生荧光,Edinburgh荧光光谱仪代理商,其中π*→π荧光效率。

(2)共轭效应。含有π*→π跃迁能级的芳香族化合物的荧光常见且。具有较大共轭体系或脂环羰基结构的脂肪族化合物也可能产生荧光。

(3)取代基效应。苯环上有吸电子基常常会妨碍荧光的产生,而给电子基会使荧光增强。

(4)平面刚性结构。具有平面刚性结构的有机分子大多具有强烈荧光,因为该结构可降低分子振动,减少与溶剂的相互作用。





荧光淬灭

荧光物质的发射光谱与其吸收光谱呈现重叠,便可能发生所发射的荧光被部分再吸收的现象,导致荧光强度下降。溶液浓度增大时会促使再吸收现象加剧。

当然,荧光强度的影响因素还有溶剂、温度、pH值、散射光等,在定量分析中需要加以考虑。

荧光光谱定量分析的计算与其他光谱类似,包括标准曲线法、比例法等。

荧光物质分子与溶剂分子或其他溶质分子相互作用引起荧光强度降低的现象就是荧光淬灭。引起荧光淬灭的物质称为荧光淬灭剂,如卤素离子、重金属离子、氧分子、硝基化合物、重氮化合物、羰基、羧基化合物等。荧光淬灭的主要形式有:碰撞淬灭(的)、静态淬灭、转入三重态淬灭、发生电荷转移反应的淬灭、自淬灭。

基于荧光物质所发出的荧光被分析物淬灭,随着被分析物浓度增加,溶液的荧光强度降低,建立了荧光淬灭法。可以用来监控溶液中的微量氧、某些无机化合物的测定等。








荧光光谱仪用途与安全事项

x射线荧光光谱仪具有广泛的应用,包括火成岩,沉积岩和变质岩学研究土壤调查(例如,爱丁堡荧光光谱仪代理商,测量矿石品位)水泥生产陶瓷和玻璃制造冶金(例如质量控制)环境研究(例如,对空气过滤器上的颗粒物进行分析)石油工业(例如,和石油产品的硫含量)地质和环境研究中的现场分析(使用便携式手持式XRF光谱仪)X射线荧光特别适合涉及以下方面的研究岩石和沉积物中主要元素(Si,Ti,Al,Fe,Mn,Mg,Ca,Na,K,P)的批量化学分析痕量元素的大量化学分析(丰度> 1 ppm; Ba,Ce,Co,Cr,Cu,Ga,La,Nb,Ni,Rb,荧光光谱仪代理商,Sc,Sr,Rh,U,V,Y,Zr,Zn)岩石和沉积物-微量元素的检出限通常为百万分之几x射线荧光光谱仪于分析相对较大的样本,通常> 1克可以制成粉末状并有效均质化的材料可获得组成相似,特征明确的标准的材料含有高丰度元素的材料,其吸收和荧光效应得到了很好的理解在大多数情况下,对于岩石,矿石,沉积物和矿物,样品会被磨成细粉。在这一点上,可以直接进行分析,尤其是在痕量元素分析的情况下。但是,各种元素(尤其是铁)的丰度范围非常广,Techcomp荧光光谱仪代理商,而粉末状样品中的晶粒尺寸范围也很广,这使得与标准品进行比例比较变得特别麻烦。因此,通常的做法是将粉末状样品与化学助熔剂混合,然后使用熔炉或煤气燃烧器将粉末状样品熔化。熔化会产生一种均质的玻璃,可以对其进行分析并计算出的元素。




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