![仪器分析技术](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/357/25794357/b_25794357.jpg)
任务二 邻二氮菲分光光度法测水中微量铁测量波长的选择
任 务 简 介
溶液对各种不同波长光的吸收用光谱曲线来描述,吸收光谱曲线是将不同波长的光依次通过固定浓度的被测溶液,用分光光度计测量每一波长下相应对光的吸收程度(吸光度),以波长(λ)为横坐标,以吸光度(A)为纵坐标作图,可得一曲线,这曲线称吸收光谱曲线,它描述了物质对不同波长光的吸收程度。曲线的最高点对应波长就是最大吸收波长。
任 务 目 标
(1)了解电磁光谱特性,知晓各种电磁波的波长范围,学会单位之间的换算。
(2)掌握吸收曲线的测绘和测量波长的选择。
任 务 准 备
试剂与仪器
1.试剂
(1)200μg/mL铁标准储备溶液 准确称取1.7268g NH4Fe(SO4)2·12H2O,置于烧杯中,以50mL 2mo1/L HSO4溶液溶解后转入1000mL容量瓶中,用水稀释到刻度,摇匀。
(2)5%盐酸羟胺溶液(临用时配制)。
(3)0.15%邻二氮菲(也称邻菲罗啉)溶液 临用时配制,应先用少许乙醇溶解,再用水稀释。
(4)乙酸-乙酸钠溶液 称取82g无水乙酸钠用500mL水溶解,加120mL冰乙酸,用水稀释至1000mL。
2.仪器
SP-723型可见分光光度计(1台)、100mL容量瓶(1只)、50mL容量瓶(2只)、10mL吸量管(1支)、5mL吸量管(2支)、2mL吸量管(1支)。
内 容
1.显色溶液的配制
(1)20μg/mL铁标准溶液配制吸取10.00mL铁标准储备溶液(200μg/mL)于100mL容量瓶中(见图1-20),用水稀释到刻度,摇匀(见图1-21)。
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d20.jpg?sign=1738839639-jyQiCR4Yr6dbGJ5r4btisrve5gxRYk3v-0-8637a0b355ff9f9257b4dab4c4e95821)
图1-20 吸取铁标准储备液于100mL容量瓶中
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d21.jpg?sign=1738839639-mwASY5DCfYlvcSKithAS7pbh6LOjEEiu-0-7bb392c84a4df4118a0754520901ce5c)
图1-21 定容
(2)显色溶液的配制 取50mL容量瓶2只,分别准确加入20μg/mL的铁标准溶液0.00mL、10.00mL,再于各容量瓶中分别加入5%盐酸羟胺2mL,摇匀,稍停,再各加入乙酸-乙酸钠溶液5mL及0.15%邻二氮菲溶液3mL,每加一种试剂后均摇匀再加另一种试剂,最后用蒸馏水稀释到刻度,摇匀。
2.制作邻二氮菲测铁的吸收光谱曲线
(1)测绘吸收曲线并选择测量波长 选用加有10.00mL铁标准溶液的显色溶液,以不含铁的试剂溶液为参比(见图1-22),用1cm比色皿,在723型分光光度计上从波长400~600nm间,每隔10nm测一次吸光度,在最大吸收波长左右,再每隔5nm各测一次。注意,每改变一次波长,均需用参比溶液将吸光度调到0.000(操作步骤见图1-23~图1-25),然后再测吸光度(步骤见图1-26、图1-27)。以波长为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制吸收曲线。选择吸收曲线的峰值波长为本实验的测量波长。
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d22.jpg?sign=1738839639-wukMDMKO92CzorjSgTl8yVkv4o0iw4Zn-0-38aea05a17005d957243a00d7d405f3f)
图1-22 放入参比、待测液
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d23.jpg?sign=1738839639-BSjE6XiWZBk5JZDUj2tM6MjjaRDumqf3-0-e2edac4e4ffbf4d7222552b84e73615a)
图1-23 按“0% T”键
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d24.jpg?sign=1738839639-D9m2SLSwze2S9KxzbHpFL1D43ENvbUAT-0-dfb0316e99d043e8bd5c7204dd3fe0d9)
图1-24 按“100% T”
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d25.jpg?sign=1738839639-EzjEa5TaN2xm1TAWlCXZuuwptGe4N9aQ-0-9f95cfdd36fec5cea0a23025666ee791)
图1-25 吸光度调到0.000
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d26.jpg?sign=1738839639-qD6ObfKSovteB0e8skCLECAOro111Wch-0-6e6c647d606d32bea045eb533da23f8f)
图1-26 按“▲”“▼”调节波长
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d27.jpg?sign=1738839639-wElCpxXilaJmkeIv3av9zlG4LthNxCo4-0-8056ef2c3866dcf8f2d1e3b7f98de631)
图1-27 调波长400~600nm,记录实验数据
(2)数据记录(见表1-1)
表1-1 测量不同波长的吸光度数据
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/b1..jpg?sign=1738839639-IKBjL62sCRrycbps9g7Uzdzm3lRfiFbA-0-1f7da237fe70b4cc6fa6884d31c1f8ca)
(3)绘制吸收曲线 以波长为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制吸收曲线。选择吸收曲线的峰值波长为本实验的测量波长。具体操作步骤见图1-28~图1-35。
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d28.jpg?sign=1738839639-qCNVmKvxgRrk4jiShmTNpM1J64SzPnZa-0-2a8dab8202f75a4a963217efd3aaf25c)
图1-28 打开Excel
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d29.jpg?sign=1738839639-jSv3r83Y8J0hY7Vmht6tTImnCWWTHsIs-0-2b090d0c157e7e0ff1ea7eff061d8540)
图1-29 输入波长及吸光度
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d30.jpg?sign=1738839639-T1sAfrCJP7rrQxU7SUqiy7swuYhO4y5F-0-64565d66c2b988e031f1589f7c3d3fd5)
图1-30 选中数据,点“图标向导”
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d31.jpg?sign=1738839639-RmMgpodNvxjy3XT9rL2rTX6bOrHBecnf-0-3f7744944850540eafe8b7ca464c8f6f)
图1-31 选中“XY散点图”
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d32.jpg?sign=1738839639-iNwnraH3tmCY55d4JKYNgEAdZr0MegQb-0-b732de5a07883368cf9e35648ba492cc)
图1-32 点“完成”
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d33.jpg?sign=1738839639-wARNKTgvohnk4kgLZZoCJJth1wy1P0fU-0-e1e9a78dbbe4def5cee633796c8168db)
图1-33 右击,选择“图表选项”
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d34.jpg?sign=1738839639-YKLVleuQLMggDpgsFIWYXU8Bpo4aR5FU-0-0d70796a09fe4c078d0212030410c77d)
图1-34 填好“图标标题”“数值(X)轴”“数值(Y)轴”后,点“确定”
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/1d35.jpg?sign=1738839639-lFjYhqupsyJYQ75JlPJU0KH2fk75XC11-0-ff84d22a9a6fbe200d9edf4353336860)
图1-35 最佳波长
知识连接
一、认识电磁光谱
1.光的特性
光是一种电磁波(电磁辐射),具有波和粒子的二象性。光的最小单位为光子,光子具有一定的能量,其能量与光的波长或频率有关,它们之间的关系为:
E=hν=h
式中 E —能量,J(1eV=1.602×10-19J);
h —普朗克常数,6.626×10-34J·s;
ν —频率,Hz;
c —光速,真空中约为3×1017nm/s
λ —波长,nm。
表1-2为各种电磁波谱的波长范围。
表1-2 各种电磁波谱的波长范围
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/b2.jpg?sign=1738839639-iTETb4ppBYIg1J2SXicV8NU94U9XkcUn-0-1b21804d448d2ee796d0a06129474483)
从上式可知,能量与波长成反比,即波长愈长能量愈小,波长愈短能量愈大。
2.物质对光的选择性吸收及溶液颜色的产生
雷雨过后,阳光明媚的话,人们可以看见彩虹。这是太阳光照射到空气中的水滴,光线被折射及反射后形成的七彩光谱。这说明日光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色按一定比例混合而成的白光。通过单色器之后,可以把各种波长的光彼此分离开来,得到不同颜色的单色光。
溶液颜色是物质对光选择性吸收的结果。例如各种颜色的光透过的程度相同,则溶液无色透明;硫酸铜溶液因为吸收了黄色光而呈现蓝色;氯化铁溶液因为吸收了蓝色光而呈黄色。两种单色光能按一定比例混合为白光,则这两种光互为补色光。不同波长光的颜色及互补色见表1-3。
表1-3 不同波长光的颜色及互补色
![](https://epubservercos.yuewen.com/B240BE/14262454704409606/epubprivate/OEBPS/Images/b3.jpg?sign=1738839639-XzKRh2j9YJnW5lFay89b04UNOtdS2MHE-0-d9e2ab79d11d30346be815abb3c9a054)
二、吸收光谱曲线
溶液对各种不同波长光的吸收情况,通常用光谱曲线来描述,吸收光谱曲线是通过实验求得。将不同波长的光依次通过固定浓度的被测溶液,用分光光度计测量每一波长下相应对光的吸收程度(吸光度),以波长(λ)为横坐标,以吸光度(A)为纵坐标作图,可得一曲线,这曲线称为吸收光谱曲线,它描述了物质对不同波长光的吸收程度。曲线的最高点对应波长就是最大吸收波长,以λ最大(或λmax)表示。
三、单位之间的换算
1m(米)=102cm(厘米)=103mm(毫米)=106μm(微米)=109nm(纳米)
任 务 总 结
技能点 知识点
分光光度计的使用
了解电磁光谱特性
配制铁标准溶液和显色溶液
单位换算
参比溶液的使用
求最佳波长
掌握吸收光谱曲线的测绘
思 考 题
(1)邻二氮菲分光光度法测铁测量波长的选择实验中,铁标准溶液是用什么药品配制成的?
(2)波长为5nm的光属于什么光?
(3)510nm的光是什么颜色?蓝光和绿光的互补光各是什么光?
(4)什么是吸收光谱曲线?
(5)0.2m= cm= mm= μm= nm
(6)光在真空中的速度约为多少?
(7)小组讨论说一说用电脑作吸收光谱曲线图时,有哪些操作步骤?