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第三章思考题解答
1.从分离原理、仪器构造及应用范围上简要比较气相色谱及液相色谱的异同点解:二者都是根据样品组分与流动相和固定相相互作用力的差别进行分离的从仪器构造上看,液相色谱需要增加高压泵以提高流动相的流动速度,克服阻力同时液相色谱所采用的固定相种类要比气相色谱丰富的多,分离方式也比较多样气相色谱的检测器主要采用热导检测器、氢焰检测器和火焰光度检测器等而液相色谱则多使用紫外检测器、荧光检测器及电化学检测器等但是二者均可与MS等联用o二者均具分离能力高、灵敏度高、分析速度快,操作方便等优点,但沸点太高的物质或热稳定性差的物质难以用气相色谱进行分析而只要试样能够制成溶液,既可用于HPLC分析,而不受沸点高、热稳定性差、相对分子量大的限制
3.在液相色谱中,提高柱效的途径有哪些其中最有效的途径是什么解:液相色谱中提高柱效的途径主要有:
1.提高柱内填料装填的均匀性;
2.改进固定相减小粒度;选择薄壳形担体;选用低粘度的流动相;适当提高柱温析的过程.解基本依据红外对有机化合物的定性具有鲜明的特征性,因为每一化合物都有特征的红外光谱,光谱带的数目、位置、形状、强度均随化合物及其聚集态的不同而不同定性分析的过程如下⑴试样的分离和精制;
(2)了解试样有关的资料;
(3)谱图解析;GO与标准谱图对照;⑸联机检索
7.将800nm换算为
(1)波数;
(2)mm单位.解7in cr/=---=1(f/800=125002/nm4/闽2=800/103=
0.8其中,减小粒度是最有效的途径.
4.液相色谱有几种类型?它们的保留机理是什么?在这些类型的应用中,最适宜分离的物质是什么?解:液相色谱有以下几种类型:液-液分配色谱;液-固吸附色谱;化学键合色谱;离子交换色谱;离子对色谱;空间排阻色谱等.其中;液-液分配色谱的保留机理是通过组分在固定相和流动相间的多次分配进行分离的可以分离各种无机、有机化合物液-固吸附色谱是通过组分在两相间的多次吸附与解吸平衡实现分离的.最适宜分离的物质为中等相对分子质量的油溶性试样,凡是能够用薄层色谱分离的物质均可用此法分离O化学键合色谱中由于键合基团不能全部覆盖具有吸附能力的载体,所以同时遵循吸附和分配的机理,最适宜分离的物质为与液・液色谱相同离子交换色谱和离子色谱是通过组分与固定相间亲合力差别而实现分离的.各种离子及在溶液中能够离解的物质均可实现分离,包括无机化合物、有机物及生物分子,如氨基酸、核酸及蛋白质等在离子对色谱色谱中,样品组分进入色谱柱后,组分的离子与对离子相互作用生成中性化合物,从而被固定相分配或吸附进而实现分离的.各种有机酸碱特别是核酸、核昔、生物碱等的分离是离子对色谱的特点空间排阻色谱是利用凝胶固定相的孔径与被分离组分分子间的相对大小关系,而分离、分析的方法最适宜分离的物质是另外尚有手性色谱、胶束色谱、环糊精色谱及亲合色谱等机理第四章习题解答
1.电位测定法的根据是什么?对于一个氧化还原体系:Ox+ne-=Red根据能斯特方程式:E=EOOx/Red+TR/nF log(aOx/aRed)对于纯金属,活度为1,故上式变为可见,测定了电极电位,即可测定离子的活度(或浓度),这就是电位测定法的理论依据.
7.简述离子选择性电极的类型及一般作用原理解:主要包括晶体膜电极;非晶体膜电极和敏化电极等•晶体膜电极又包括均相膜电极和非均相膜电极两类,而非晶体膜电极包括刚性基质电极和活动载体电极,敏化电极包括气敏电极和酶电极等.晶体膜电极以晶体构成敏感膜,其典型代表为氟电极.其电极的机制是:由于晶格缺陷(空穴)引起离子的传导作用,接近空穴的可移动离子运动至空穴中,一定的电极膜按其空穴大小、形状、电荷分布,只能容纳一定的可移动离子,而其它离子则不能进入,从而显示了其选择性活动载体电极则是由浸有某种液体离子交换剂的惰性多孔膜作电极膜制成的通过液膜中的敏感离子与溶液中的敏感离子交换而被识别和检测第六章库仑分析法习题解答
3.电解分析和库仑分析在原理、装置上有何异同之处?解电解分析与库仑分析在原理、装置上有许多共同之处,都需要通过控制分解电压或阴极电位来实现不同金属离子的分离,库仑分析也属于电解分析的范畴不同的是通常的电解分析是通过测量电解上析出的物质的质量来进行定量分析,而库仑分析是通过测量通过体系的电量来进行定量测定测量装置上,二者也有共同之处,均需要有阴极电位控制装置,不同之处在于库仑分析中需要在电解回路中串联一个库仑计以测量通过体系的电量
4.试述库仑滴定的基本原理解库仑滴定是一种建立在控制电流电解基础之上的滴定分析方法在电解过程中,于试液中加入某种特定物质,以一定强度的恒定电流进行电解,使之在工作电极上(阳极或阴极)电解产生一种试剂,此试剂与被测物质发生定量反应,当被测物质反应完全后,用适当的方法指示终点并立即停止电解然后根据所消耗的电量按照法拉第定律计算出被测物质的质量第七章习题解答
4.何谓元素的共振线、灵敏线、最后线、分析线,它们之间有何联系解由激发态向基态跃迁所发射的谱线称为共振线resonance line0共振线具有最小的激发电位,因此最容易被激发,为该元素最强的谱线灵敏线sensitive line是元素激发电位低、强度较大的谱线,多是共振线resonance line最后线last line是指当样品中某元素的含量逐渐减少时,最后仍能观察到的几条谱线它也是该元素的最灵敏线进行分析时所使用的谱线称为分析线(analytical line)o由于共振线是最强的谱线,所以在没有其它谱线干扰的情况下,通常选择共振线作为分析线
5.光谱定性分析的基本原理是什么?进行光谱定性分析时可以有哪几种方法?说明各个方法的基本原理和使用场合解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,这就是光谱定性分析的基础进行光谱定性分析有以下三种方法
(1)比较法将要检出元素的纯物质或纯化合物与试样并列摄谱于同一感光板上,在映谱仪上检查试样光谱与纯物质光谱若两者谱线出现在同一波长位置上,即可说明某一元素的某条谱线存在本方法简单易行,但只适用于试样中指定组分的定性
10.试述光谱半定量分析的基本原理,如何进行?解光谱半定量分析主要有三种方法.
(1)谱线呈现法,当分析元素含量降低时,该元素的谱线数目也会逐渐减少,可以根据一定实验条件下出现特征谱线的数目来进行半定量分析.2)谱线强度比较法.可以将被测元素配制成不同浓度的标准系列,然后分别与试样同时摄谱,并控制相同的摄谱条件,通过比较被测元素的灵敏线与标准试样中该元素的相应谱线的黑度,用目视进行比较,进行半定量分析.
(3)均称线对法选择基体元素或样品中组成恒定的某元素的一些谱线做为待测元素分析线的均称线对(激发电位相近的谱线),通过二者的比较来判断待测成分的近似含量第八章习题解答(原子吸收)
3.在原子吸收光度计中为什么不采用连续光源(如钙丝灯或笊灯),而在分光光度计中则需要采用连续光源?解虽然原子吸收光谱中积分吸收与样品浓度呈线性关系,但由于原子吸收线的半宽度很小,如果采用连续光源,要测定半宽度很小的吸收线的积分吸收值就需要分辨率非常高的单色器,目前的技术条件尚达不到,因此只能借助锐线光源,利用峰值吸收来代替.而分光光度计测定的是分子光谱,分子光谱属于带状光谱,具有较大的半宽度,使用普通的棱镜或光栅就可以达到要求.而且使用连续光源还可以进行光谱全扫描,可以用同一个光源对多种化合物进行测定.
5.原子吸收分析中,若采用火焰原子化法,是否火焰温度愈高,测定灵敏度就愈高?为什么?解:不是.因为随着火焰温度升高,激发态原子增加,电离度增大,基态原子减少.所以如果太高,反而可能会导致测定灵敏度降低.尤其是对于易挥发和电离电位较低的元素,应使用低温火焰.
9.应用原子吸收光谱法进行定量分析的依据是什么?进行定量分析有哪些方法?试比较它们的优缺点.解在一定的浓度范围和一定的火焰宽度条件下,当采用锐线光源时,溶液的吸光度与待测元素浓度成正比关系,这就是原子吸收光谱定量分析的依据常用两种方法进行定量分析1标准曲线法该方法简便、快速,但仅适用于组成简单的试样2标准加入法本方法适用于试样的确切组分未知的情况不适合于曲线斜率过小的情况第九章习题解答
1.试简述产生吸收光谱的原因解分子具有不同的特征能级,当分子从外界吸收能量后,就会发生相应的能级跃迁.同原子一样,分子吸收能量具有量子化特征.记录分子对电磁辐射的吸收程度与波长的关系就可以得到吸收光谱.
2.电子跃迁有哪几种类型?这些类型的跃迁各处于什么补偿范围?解从化学键的性质考虑,与有机化合物分子的紫外一可见吸收光谱有关的电子为形成单键的s电子,形成双键的p电子以及未共享的或称为非键的n电子.电子跃迁发生在电子基态分子轨道和反键轨道之间或基态原子的非键轨道和反键轨道之间.处于基态的电子吸收了一定的能量的光子之后,可分别发生s—s*,s一p*,p—s*,n—s*,p—p*,n—p*等跃迁类型.p—p*,n—p*所需能量较小,吸收波长大多落在紫外和可见光区,是紫外一可见吸收光谱的主要跃迁类型.四种主要跃迁类型所需能量DE大小顺序为n—p*p—p*Vn—s*vs—s*.
3.何谓助色团及生色团?试举例说明.解能够使化合物分子的吸收峰波长向长波长方向移动的杂原子基团称为助色团,例如CH4的吸收峰波长位于远紫外区,小于150nm但是当分子中引入-OH后,甲醇的正己烷溶液吸收波长位移至177nm,-OH起到助色团的作用.当在饱和碳氢化合物中引入含有p键的不饱和基团时,会使这些化合物的最大吸收波长位移至紫外及可见光区,这种不饱和基团成为生色团.例如,CH2CH2的最大吸收波长位于171nm处,而乙烷则位于远紫外区.第十章红外光谱法习题解答
1.产生红外吸收的条件是什么?是否所有的分子振动都会产生红外吸收光谱为什么?解:条件:激发能与分子的振动能级差相匹配,同时有偶极矩的变化.并非所有的分子振动都会产生红外吸收光谱,具有红外吸收活性,只有发生偶极矩的变化时才会产生红外光谱.
4.红外光谱定性分析的基本依据是什么?简要叙述红外定性分。