~3.0 ×108m/s
-波长,单位:m, cm, mm, m, nm, Å
1m=10-6m, 1nm=10-9m, 1Å=10-10m
-频率,单位:赫芝(周)Hz 次/秒
n -折射率,真空中为1
波动性 λν 粒子性 E
光的折射 光的衍射 光的偏振
光的干涉
光电效应
电场 向量
Y
Z
Xx
10-2 nm 10 nm 102 nm 104 nm 0.1 cm 10cm 103 cm 105 cm
对于微量组分的测定,一般选ε较大的显色反应
,以提高测定的灵敏度。
【例】:有一浓度为1.0g/ml Fe2+的溶液,以邻二氮菲 显色后,在比色皿厚度为 2cm、波长510nm处测得吸光 度为0.380,计算:
( 1 )透光度T; (2)吸光系数a;(3)摩尔吸光系数 。
解(1)T=10 –A = 10-0.380 =0.417
映了光度法测定该物质可能达到的最大灵敏度。
(3)εmax越大表明该物质的吸光能力越强,用光度法测
定该物质的灵敏度越高。
ε < 104 104< ε < 5×104 5×104 < ε < 105 ε > 105
反应灵敏度低 反应灵敏度中 反应灵敏度高 反应灵敏度超高
(4) ε在数值上等于浓度为1 mol·L-1、液层厚度为1
cm时该溶液在某一波长下的吸光度。
当 c = 1 mol·L-1,b = 1 cm 时, A =ε
ε值是有色物质在一定波长下的特征常数,可用它 来衡量显色反应的灵敏度。ε值越大,表示该有色物
质对此波长光的吸收能力愈强,显色反应愈灵敏。
在吸收曲线上,与最大吸收波长相对应的摩尔吸