
【化】 optical methods (of analysis)
光学分析法(Optical Analysis Method)是以物质与电磁辐射的相互作用为基础,通过测量光的吸收、发射、散射或偏振等特性变化来测定物质成分及含量的分析方法。该方法主要依赖光谱仪器实现检测,被国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)归类为"基于辐射能测量的分析方法"(来源:IUPAC分析化学术语库)。
核心方法分类
应用领域
• 环境监测:美国环保署(EPA)方法200.7规定ICP-AES用于水体重金属检测
• 生物医学:世界卫生组织(WHO)技术报告显示荧光光谱法在病毒蛋白检测中误差率<0.5%
• 工业质检:ISO 17025认证实验室普遍采用近红外光谱进行原料快速筛查
物理原理表达式
朗伯-比尔定律是吸收光谱的定量基础:
$$ A = varepsilon cdot c cdot l
$$
其中$A$为吸光度,$varepsilon$为摩尔吸光系数(单位:L·mol⁻¹·cm⁻¹),$c$为溶液浓度,$l$为光程长度。该公式在《基础仪器分析》第3章中有完整推导过程。
光学分析法是一类基于物质与电磁辐射相互作用进行分析的仪器方法,其核心是通过测量物质发射、吸收或散射的电磁辐射信号,揭示物质的组成、结构和含量。以下是其关键要点:
光学分析法通过物质与电磁辐射的相互作用(如发射、吸收、散射等)建立分析体系。电磁辐射覆盖从γ射线到无线电波的整个波谱范围,具有波粒二象性。
光谱分析法
基于物质内部量子化能级跃迁产生的光谱信号,包括:
非光谱分析法
通过电磁辐射物理性质变化进行分析,例如:
物质与电磁辐射相互作用遵循能量关系:
$$
Delta E = h
u = frac{hc}{lambda}
$$
其中,$Delta E$为能级差,$h$为普朗克常量,$
u$为频率,$lambda$为波长,$c$为光速。
光学分析法具有高灵敏度、快速响应和广泛适用性,是现代分析化学的核心技术之一。具体方法的选择需根据被测物质性质和分析目标调整。
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