荧光光度分析法测定维生素B2全.ppt
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1、一一 、概、概 述述 什么是荧光呢?什么是荧光呢?当某些物质被光照射后,当某些物质被光照射后,它会吸收一定频率的光,而发射出它会吸收一定频率的光,而发射出波长更长波长更长的的光,当光停止时,发射光也随即消失,这就是光,当光停止时,发射光也随即消失,这就是荧光现象荧光现象,它发出的光就叫,它发出的光就叫荧光荧光。第一次发现。第一次发现荧光现象的是荧光现象的是1616世纪西班牙的内科医生和植物世纪西班牙的内科医生和植物学家学家莫纳德斯莫纳德斯 (N.MonardesN.Monardes),在一种木头在一种木头切片的水溶液中,看到了极为可爱的天蓝色,切片的水溶液中,看到了极为可爱的天蓝色,以此开始了
2、荧光研究。以此开始了荧光研究。直到直到18521852年年在考察奎宁和叶绿素在考察奎宁和叶绿素的荧光的荧光时,用分光计观察到其荧光的波长比入射光的时,用分光计观察到其荧光的波长比入射光的波长稍长些,才判明这种现象是这些物质在吸波长稍长些,才判明这种现象是这些物质在吸收光能后重新发射不同波长的光,而不是由光收光能后重新发射不同波长的光,而不是由光的漫射作用所引起的,的漫射作用所引起的,才确立了荧光是光发射才确立了荧光是光发射的概念。的概念。到到1919世纪末人们已经知道了包括荧世纪末人们已经知道了包括荧光素、曙红、多环芳烃等光素、曙红、多环芳烃等600600种以上的荧光物种以上的荧光物质。质。2
3、0 20世纪以来,荧光现象被研究得更多了,世纪以来,荧光现象被研究得更多了,发现了共振荧光、增感荧光,能够进行荧光发现了共振荧光、增感荧光,能够进行荧光产率得绝对测定,还进行了荧光寿命的直接产率得绝对测定,还进行了荧光寿命的直接测定等等。测定等等。当一些物质被光照射后,物质的分子吸收光当一些物质被光照射后,物质的分子吸收光以后,便以基态跃迁到激发态,成为激发分子,以后,便以基态跃迁到激发态,成为激发分子,然后通过相互碰撞或和其它溶剂分子碰撞等去然后通过相互碰撞或和其它溶剂分子碰撞等去活化的过程而消耗了能量,回到第一激发态的活化的过程而消耗了能量,回到第一激发态的最低振动能级,这种跃迁称为最低振
4、动能级,这种跃迁称为无辐射跃迁,它无辐射跃迁,它不会发光不会发光。当电子由激发态的最低振动能级跃。当电子由激发态的最低振动能级跃迁回基态的不同振动能级时,则以荧光的形态迁回基态的不同振动能级时,则以荧光的形态发出能量。发出能量。1.1.激激 发发 通常在室温下物质分子通常在室温下物质分子大部分处于基态的最低振动大部分处于基态的最低振动能级(能级(=0=0)。当电子吸)。当电子吸收一定频率的电磁辐射发生收一定频率的电磁辐射发生能级跃迁时,可上升至不同能级跃迁时,可上升至不同激发态的各振动能级,其中激发态的各振动能级,其中大部分分子上升至第一激发大部分分子上升至第一激发单重态(单重态(S S1 1
5、 ),这一过程),这一过程称为激发。称为激发。2.2.去活化过程去活化过程 处于激发态的分子是不稳定,它可以通过处于激发态的分子是不稳定,它可以通过不同的途径回到基态,这一过程称为去活化。不同的途径回到基态,这一过程称为去活化。去活化过程有以下几种:去活化过程有以下几种:(1 1)振动驰豫)振动驰豫 溶液中分子间碰撞机会很溶液中分子间碰撞机会很多,通过碰撞溶质分子将过剩的能量转移给溶多,通过碰撞溶质分子将过剩的能量转移给溶剂分子,通过非辐射跃迁而降至同一能态的最剂分子,通过非辐射跃迁而降至同一能态的最低振动能级,这一过程称为振动驰豫。低振动能级,这一过程称为振动驰豫。(2)内部转换)内部转换
6、同一多重态的不同电同一多重态的不同电子能级间可能发生内部转子能级间可能发生内部转换。换。S2 S1或或T2 T1 条件:当条件:当S2较低振动较低振动能级与能级与S1较高振动能级的较高振动能级的能量相当,且发生重叠时能量相当,且发生重叠时分子才有可能分子才有可能S2 S1或或T2 T1 (3 3)荧光发射)荧光发射 处于第一激发的处于第一激发的最低振动能级的分最低振动能级的分子,跃迁回基态的子,跃迁回基态的各振动能级,这一各振动能级,这一过程称为荧光发射。过程称为荧光发射。(4 4)体系间跨越跃迁)体系间跨越跃迁 分子从激发单重态转至能量较低的激发三重分子从激发单重态转至能量较低的激发三重态的
7、过程,称体系间跨越跃迁。态的过程,称体系间跨越跃迁。三重态:电子自旋方向相同三重态:电子自旋方向相同 单重态单重态:电子自旋方向相反电子自旋方向相反 这些分子从第一激发三重态的最低振动能级这些分子从第一激发三重态的最低振动能级下降至第一基态的各振动能级,所发出的辐射下降至第一基态的各振动能级,所发出的辐射即为磷光。即为磷光。1.激发光谱和发射光谱激发光谱和发射光谱 任何荧光化合物都有两个特征性光谱:激任何荧光化合物都有两个特征性光谱:激发光谱和发射光谱发光谱和发射光谱(1 1)激发光谱)激发光谱 绘制激发光谱时,固定荧光的最大发射波绘制激发光谱时,固定荧光的最大发射波长,然后改变激发光的波长,
8、所测得的荧光强长,然后改变激发光的波长,所测得的荧光强度与激发波长的谱线关系即为激发光谱。度与激发波长的谱线关系即为激发光谱。三、荧光的特性三、荧光的特性 (2 2)发射光谱)发射光谱 发射光谱简称荧光光谱。绘制发射光谱发射光谱简称荧光光谱。绘制发射光谱时,固定荧光的最大激发波长,然后改变发射时,固定荧光的最大激发波长,然后改变发射光的波长,所测得的荧光强度与发射波长的谱光的波长,所测得的荧光强度与发射波长的谱线关系即为发射光谱。线关系即为发射光谱。2.2.荧光光谱形状与激发波长无关荧光光谱形状与激发波长无关 由于分子无论被激发到高于由于分子无论被激发到高于S S1 1哪一个激发哪一个激发态,
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