Основы аналитической химии. Задачи и вопросы / Под ред. акад. Ю.А.Золотова . – Москва. – Высшая школа. – 2002. 414 с.

Дистанционное обучение. Теоретическое занятие  3. ,

Спектроскопические методы. Часть 2 Молекулярная спектроскопия

Задания к теоретической части занятия 11.04.2020 г.

Рекомендуются для использования в подготовке

Основы аналитической химии. В 2 т. Т. 2 : учеб. для студ. учреждений

высш . проф. образования / [Н.В. Алов и др.] ; под ред. Ю. А.Золотова. —

Е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с.

Глава 10. Спектроскопические методы анализа

10.4. Молекулярная спектроскопия (стр. 139)

M . OTTO Современные методы аналитической химии (в 2-х томах) Том I. Москва: Техносфера, 2003. - 416с.

Глава 3. Спектроскопические методы

3.3. Методы оптической молекулярной спектроскопии (стр. 225)

 

 

Вопросы.

 

  1. Молекулярная абсорбционная спектроскопия.
  2. Визуальная колориметрия, фотометрия, спектрофотометрия. Их применение для качественного и количественного определения.
  3. Фотометрия. Стадии проведения фотометрического определения вещества. Основные узлы приборов для измерения светопоглощения.
  4. Спектрофотометрия. Общая характеристика спектрофотометрического анализа. Применение метода для определения веществ. Метрологические характеристики метода.
  5. Механизм поглощения электромагнитных волн веществом. Принципиальная схема получения спектра поглощения.
  6. Понятие о происхождении электронных спектров поглощения органических и неорганических соединений.
  7. Связь химической структуры соединения с абсорбционным спектром. Функциональный анализ по электронным спектрам.
  8. Способы монохроматизации потока лучистой энергии.
  9. Основные узлы приборов для молекулярной абсорбционной спектроскопии.
  10. Принцип качественного спектрофотометрического анализа.
  11. Основной закон светопоглощения. Связь оптической плотности с концентрацией.
  12. Спектр поглощения вещества. Отклонения от закона, их причины (химические; температура, эффекты, обусловленные растворителем, рассеяние света, монохроматизация излучения).
  13. Понятие об истинном и кажущемся молярном коэффициенте поглощения. Инструментальные погрешности; оптимальный интервал измеряемых значений оптической плотности.
  14. Оптическая плотность и светопропускание. Молярный коэффициент поглощения.
  15. Аддитивность оптической плотности.
  16. Влияние монохроматичности излучения на градуировочный график в абсорбционной спектроскопии.
  17. Количественные методы анализа по светопоглощению: Метод внешнего стандарта (градуировочного  графика) и метод добавок. Ошибки измерения светопоглощения.
  18. Спектрофотометрическое титрование (пример).
  19. Многокомпонентный спектрофотометрический анализ. Анализ многокомпонентных систем.
  20. Дифференциальный фотометрический анализ Экстракционно-фотометрический анализ.
  21. Фотометрические аналитические реагенты; требования к ним.
  22. Примеры практического применения метода.
  23. Применение метода для исследования реакций (комплексообразования, протолитических, агрегации), сопровождающихся изменением спектров поглощения.
  24. Общая характеристика инфракрасной спектроскопии.
  25. Блок-схема инфракрасного спектрометра.
  26. Качественный анализ вещества методом инфракрасной спектроскопии. Функциональный анализ по колебательным и электронным спектрам.
  27. Оптико-акустическая, термолинзовая спектроскопия. Методы, основанные на рассеянии излучения (спектроскопия комбинационного рассеяния, диффузионного отражения).
  28. Молекулярная люминесцентная спектроскопия.
  29. Общая классификация молекулярной люминесценции (хемилюминесценция, биолюминесценция, электролюминесценция, фотолюминесценция).
  30.  Схема Яблонского. Флуоресценция и фосфоресценция. Закон Стокса-Ломмеля (смещения полосы испускания в люминесценции). Правило зеркальной симметрии Левшина. Тушение люминесценции.
  31. Причины уширения сигнала в молекулярной спектроскопии
  32. Молекулярная флуоресценция и фосфоресценция.
  33. Сравнение возможностей молекулярной абсорбционной и люминесцентной (собственная люминесценция) спектроскопии при определении неорганических соединений. Преимущества люминесцентной спектроскопии при идентификации и определении органических соединений.
  34. Блок-схема флуориметра.
  35. Блок-схема спектрофлуориметра.
  36. Блок-схема фосфориметра.
  37. Блок-схема спектрофосфориметра.
  38. Градуировочная кривая в методе флуоресценции.
  39. Градуировочная кривая в методе фосфоресценции.

 

Основы аналитической химии. Задачи и вопросы / Под ред. акад. Ю.А.Золотова . – Москва. – Высшая школа. – 2002. 414 с.

 

Задания по задачнику (3) к теоретической части занятия

Посмотреть:

Пример 2. (стр. 314, вопросы 11-17*),

Пример 3. (стр. 315, вопрос 23- комплексообразование),

Пример 4. (стр. 316, вопрос 23 - протолитические свойства),

Пример 7. (стр. 319, вопрос 19),

Пример 10. (стр. 322, вопросы 11-23)

* - задача позволяет провести закрепление знаний по указанным вопросам.

Эти задачи рекомендуется разобрать по парам (по 2 студента), чтобы на семинаре можно было обсудить решение каждого типа задач

 


Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 59; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!