Widmo absorpcji 1, chemia fizyczna I, chemia fizyczna I


Sara Wójcik 20.10.2011r.

II rok, chemia biologiczna

Widma elektronowe związków chemicznych (Spektrofotometria UV-VIS)

Długość fali spektralnej [nm]

Absorbancja r-r Co(NO3)2 [A]

Absorbancja r-r Cr(NO3)2 [A]

Absorbancja r-r Co(NO3)2 i Cr(NO3)3 (v/v ; ½) [A]

Molowy współczynnik absorpcji Co(NO3)2 [dm3/mol*cm]

Molowy współczynnik absorpcji Cr(NO3)3 [dm3/mol*cm

320

0,459

0,562

0,526

45,90

56,20

330

0,151

0,214

0,181

15,10

21,40

340

0,041

0,140

0,091

4,10

14,00

350

0,022

0,191

0,106

2,20

19,10

360

0,014

0,319

0,169

1,40

31,90

370

0,015

0,502

0,266

1,50

50,20

380

0,013

0,722

0,378

1,30

72,20

390

0,023

0,937

0,492

2,30

93,70

400

0,028

1,089

0,576

2,80

108,90

410

0,034

1,122

0,601

3,40

112,20

420

0,054

1,033

0,563

5,40

103,30

430

0,086

0,853

0,490

8,60

85,30

440

0,140

0,652

0,413

14,00

65,20

450

0,213

0,488

0,365

21,30

48,80

460

0,279

0,355

0,329

27,90

35,50

470

0,324

0,278

0,313

32,40

27,80

480

0,360

0,252

0,317

36,00

25,20

490

0,398

0,273

0,346

39,80

27,30

500

0,443

0,326

0,394

44,30

32,60

510

0,463

0,407

0,445

46,30

40,70

520

0,437

0,513

0,484

43,70

51,30

530

0,373

0,627

0,510

37,30

62,70

540

0,279

0,751

0,526

27,90

75,10

550

0,192

0,858

0,538

19,20

85,80

560

0,119

0,958

0,551

11,90

95,80

570

0,073

0,998

0,547

7,30

99,80

580

0,048

0,991

0,532

4,80

99,10

590

0,038

0,946

0,504

3,80

94,60

600

0,033

0,862

0,459

3,30

86,20

610

0,030

0,740

0,396

3,00

74,00

620

0,028

0,616

0,333

2,80

61,60

630

0,027

0,500

0,273

2,70

50,00

640

0,025

0,390

0,217

2,50

39,00

650

0,023

0,288

0,164

2,30

28,80

660

0,020

0,216

0,126

2,00

21,60

670

0,017

0,181

0,106

1,70

18,10

680

0,014

0,125

0,076

1,40

12,50

690

0,010

0,078

0,050

1,00

7,80

700

0,008

0,051

0,035

0,80

5,10

710

0,006

0,034

0,025

0,60

3,40

720

0,004

0,024

0,019

0,40

2,40

730

0,003

0,017

0,015

0,30

1,70

740

0,002

0,013

0,013

0,20

1,30

750

0,002

0,012

0,011

0,20

1,20

760

0,002

0,010

0,010

0,20

1,00

770

0,003

0,010

0,009

0,30

1,00

Określam z widm absorpcyjnych płożenie maksimum pasma absorpcyjnego:

Obliczam molowy współczynników absorpcji ze wzoru:

ε =0x01 graphic
, gdzie ε - molowy współczynnik absorpcji [dm3/mol*cm], A - absorbancja,

c - stężenie badanego roztworu [mol/dm3], l - długość drogi, na której zachodzi absorpcja. Przykładowe obliczenia są przeprowadzone dla r-ru Co(No3)2 :

ε =0x01 graphic

Sprawdzam prawo addytywności absorbancji:

A1 = ε1B * cB * l + ε1D * cD * l             dla długości fali λ1

A2 = ε2B * cB * l + ε2D * cD * l             dla długości fali λ2

Gdzie:

A1, A2 - absorbancje mieszaniny przy długości fal odpowiednio λ1 i λ2

ε1B, ε2B - molowe współczynniki absorpcji Co(NO3)2 przy długości fali odpowiednio λ1 i λ2,

ε1D, ε2D - molowe współczynniki absorpcji Cr(NO3)3 przy długości fali odpowiednio λ1 i λ2,

l - grubość warstwy absorbującej (1cm).

CB, CD -stężenia składników odpowiednio B i D, w mol/dm3

0,181 = 15,10* cB + 21,40 * cD dla λ 1= 330 nm

0,091 = 4,10* cB + 14,00 * cD dla λ2 = 340 nm

Po wyliczeniu otrzymujemy:

cB = 0,004743652 g/cm3

cD = 0,005110787 g/cm3

Dyskusja wyników:

Celem doświadczenia było sprawdzenie stosowalności praw absorpcji światła przez związki chemiczne takich jak widmo absorpcyjne, absorbancja, współczynnik absorpcji oraz prawo Lamberta-Beera.

Obliczone przeze mnie wartości stężeń badanych próbek różnią się od stężeń wyjściowych.

Błędy popełnione przeze mnie w czasie doświadczenia mogły być spowodowane:

a) niedokładnością przeprowadzania pomiarów

b) niedokładnością urządzeń pomiarowych (spektrometru)

c) niedokładnością sporządzania roztworów

d)pozostawieniem odcisków palców, na kuwetce miarowej w miejscu przechodzenia wiązki promieniowania

e) czynnikiem ludzkim

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0,463



Wyszukiwarka