JoVE Logo

Zaloguj się

12.8 : Widmo UV-Vis

Gdy światło przechodzi przez substancję, część światła jest pochłaniana, a pozostała część jest odbijana lub przepuszczana. Jeśli cząsteczka pochłania światło w zakresie długości fal 180–400 nm, uzyskuje się widmo UV, a jeśli pochłania światło w zakresie długości fal 400–780 nm, uzyskuje się widmo widzialne.

Widmo UV-Vis cząsteczki to wykres jej absorbancji w zależności od długości fali. Wykres jest rysowany przez wzięcie molowego współczynnika absorpcji (ɛ) lub log ɛ na osi y (rzędna) i długości fali na osi x (odcięta). Wartości absorbancji przedstawiają absorpcję światła przez cząsteczkę i nie mogą przekraczać 100 procent. Gdy absorbancja jest kreślona w zależności od długości fali, długość fali, przy której cząsteczka wykazuje maksymalną absorbancję, nazywa się λmax. Ponieważ absorpcja zachodzi przy szerokiej długości fali, często nazywa się ją pasmem absorpcji, a nie pojedynczym szczytem.

Wysokość i szerokość pików w widmie UV-Vis różni się w zależności od struktury cząsteczkowej, przejść elektronowych i oddziaływań rozpuszczalników.

  • Struktura cząsteczkowa: Różne struktury, takie jak sprzężone wiązania podwójne (naprzemienne wiązania pojedyncze i podwójne), mają mniejsze przerwy energetyczne między orbitalami cząsteczkowymi. Oznacza to, że pochłaniają światło o dłuższych długościach fal, często w zakresie widzialnym. W rezultacie struktura cząsteczki może przesunąć pik do wyższych lub niższych długości fal i zmienić jego intensywność.
  • Przejścia elektronowe: Różne przejścia elektronowe (np. π → π*, n → π*) pochłaniają światło w różny sposób, wpływając na siłę piku. Cząsteczki z wiązaniami π (pi) lub niewiążącymi parami elektronów (n) mogą wykazywać wiele typów przejść, co prowadzi do różnych pików lub pasm w widmie.
  • Wpływ rozpuszczalnika: Rozpuszczalnik, w którym rozpuszczona jest cząsteczka, może również wpływać na widmo. Gdy cząsteczka wchodzi w interakcję z rozpuszczalnikiem, może zmienić środowisko elektroniczne cząsteczki, czasami stabilizując lub destabilizując pewne orbitale molekularne. Ten efekt rozpuszczalnika może powodować przesunięcia w położeniu piku i może zmieniać intensywność piku.

Czynniki te często powodują poszerzenie pasm zamiast pojedynczych pików, odzwierciedlając złożone zachowanie cząsteczki w różnych warunkach.

Tagi

UV Vis SpectrumLight AbsorptionAbsorbanceWavelengthMolar AbsorptivityepsilonmaxAbsorption BandMolecular StructureElectronic TransitionsSolvent EffectsConjugated Double BondsPeak IntensityEnergy GapsElectronic Environment

Z rozdziału 12:

article

Now Playing

12.8 : Widmo UV-Vis

Introduction to Molecular Spectroscopy

1.0K Wyświetleń

article

12.1 : Podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego (EM)

Introduction to Molecular Spectroscopy

1.9K Wyświetleń

article

12.2 : Interakcja promieniowania elektromagnetycznego z materią: spektroskopia

Introduction to Molecular Spectroscopy

1.3K Wyświetleń

article

12.3 : Spektroskopia molekularna: absorpcja i emisja

Introduction to Molecular Spectroscopy

1.1K Wyświetleń

article

12.4 : Spektrofotometria: Wprowadzenie

Introduction to Molecular Spectroscopy

2.8K Wyświetleń

article

12.5 : Spektroskopia ultrafioletowa i widzialna — przegląd

Introduction to Molecular Spectroscopy

2.4K Wyświetleń

article

12.6 : Spektroskopia UV–Vis Molekularne przejścia elektronowe

Introduction to Molecular Spectroscopy

1.3K Wyświetleń

article

12.7 : Spektrometry UV-Vis

Introduction to Molecular Spectroscopy

1.2K Wyświetleń

article

12.9 : Spektroskopia UV–Vis: Prawo Beera-Lamberta

Introduction to Molecular Spectroscopy

1.8K Wyświetleń

article

12.10 : Fotoluminescencja: Fluorescencja i fosforescencja

Introduction to Molecular Spectroscopy

758 Wyświetleń

article

12.11 : Zmienne wpływające na fosforescencję i fluorescencję

Introduction to Molecular Spectroscopy

420 Wyświetleń

article

12.12 : Procesy dezaktywacji: Diagram Jabłońskiego

Introduction to Molecular Spectroscopy

523 Wyświetleń

article

12.13 : Fotoluminescencja: Zastosowania

Introduction to Molecular Spectroscopy

350 Wyświetleń

article

12.14 : Fluorescencja i fosforescencja: Instrumenty

Introduction to Molecular Spectroscopy

497 Wyświetleń

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone