单击以编辑母版标题样式单击以编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第 6 章 红外吸收光谱(IR)基本原理用一定频率的红外光照射分子分子发生振动能级的跃迁 分子的振动分为:伸缩振动(?)弯曲振动(?) = —— 2?C双原子分子红外吸收的频率决定于折合质量和键力常数?cm-1不同官能团的特征吸
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Infrared spectraExplaining the spectrum Infrared radiation is absorbed causing the atoms at each end of a bond to vibrate relative to each other. Like a str
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级当样品受到频率连续变化的红外光照射时分子吸收某些频率的辐射并由其振动运动或转动运动引起偶极矩的净变化产生的分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁从而形成的分子吸收光谱称为红外光谱又称为
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级红外和拉曼光谱分析物质结构材料学: 梁晓峰(B080459)主要内容1 光学分析法2 红外吸收光谱分析方法3 拉曼散射光谱分析法4 红外光谱和拉曼光谱的异同1 光学分析法1.1光是一种电磁辐射其能量与其频率直接相关与物质相互作用的方式有发射吸收反射折射散射干涉衍射等基于电磁辐射与物质间作用而建立起来的一类分析方法称为光学分析
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级分子振动光谱 分子振动光谱---红外光谱与拉曼光谱---Infrared spectroscopy and Raman spectroscopy( IR and Raman )Vibration spectroscopy 一红外光谱1.1 红外光谱概述1.2 红外光谱仪及实验方法1.3 影响振
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级红外光谱红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外光谱的基本概念1 红外光谱的基本概念2 红外光区分三个区段: 近红外区:0.752.5 ?m133334000cm 泛音区(用于研究 单键的倍频组频吸收) 中红外区:
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级红外光谱一基本原理二红外光谱仪及样品制备技术三影响振动频率的因素四各类有机化合物的红外特征吸收五红外谱图解析及应用一 基本原理1.1 近红外中红外和远红外 波段名称 波长 μ 波数(cm-1) 近红外 0.75—2.5 13300-4000 中红外
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 红外吸收光谱分析法4.3 常见有机化合物的红外谱图Infrared spectrograph of organicpoundsInfrared absorption spectroscopyIR202244化合物(基团)的特征频率(实际上是指波数值σ习惯用υ表示)是红外光谱用以定性的基础主要化合物(基团)
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelCatalysis and Catalysts - Infrared Spectroscopy1Applic
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第七章 有机化合物的波谱分析 有机化学中应用最广泛的是紫外光谱(UV)红外光谱(IR)核磁共振波谱(NMR)和质谱(MS)17.1 有机化合物的结构和吸收光谱 一定波长的光与原子或分子相互作用并被原子或分子所吸收而产生吸收光谱分子吸收电磁波从较低能级激发到较高能级时其吸收光的频率与吸收能量之间
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级傅立叶变换红外光谱培训Solutions for Science Since 187541120221岛津FTIR光谱仪系列FTIR-8400S 红外显微镜AIM-8000IRPrestige-21 41120222什么是红外辐射1:1980年英国天
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级红外光谱样品的基本制样技术主讲:饶国瑛 教授1 一 前言 二 常用中红外区的透光材料 三 固体样品的制样技术1 卤化物压片法(KBr压片法)2 浆糊法3 溶液铸膜法4 热压膜法5 热裂解法6 溶液法四 液体及水溶液样品的制样技术1 沸点不同液体的制样技术2 水溶液样品的制样技术五 气体样品的制样技术六 原位红外技术在催化剂
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级红外光谱一基本原理二红外光谱仪及样品制备技术三影响振动频率的因素四各类有机化合物的红外特征吸收五红外谱图解析及应用一 基本原理1.1 近红外中红外和远红外 波段名称 波长 μ 波数(cm-1) 近红外 0.75—2.5 13300-4000 中红外
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第4章 红外光谱 红外光谱又称为振动-转动吸收光谱它是由于分子在振动能级(包括转动能级)间跃迁产生的吸收光谱 自上世纪50 年代初以来红外光谱积累了大量的谱图数据是有机化合物或药物结构鉴定的重要方法 我国药典自1977 年开始引入了红外光谱分析法2005 年版已收录了351 种药物的标准红外光谱图红外
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)3.1引言3.1.1红外光谱的发展两者得到的信息可以互补 在十九世纪初就发现了红外线到1892年有人利用岩盐棱镜和测热幅射计(电阻温度计)测定了20多种有机化合物的红外光谱 1905年科伯伦茨发表了128种有机和无机化合物的红外光谱红外光谱与分子结构间的特定联
第二节 红外吸收光谱的基本原理一分子的振动与红外吸收任何物质的分子都是由原子通过化学键联结起来而组成的分子中的原子与化学键都处于不断的运动中它们的运动除了原子外层价电子跃迁以外还有分子中原子的振动和分子本身的转动这些运动形式都可能吸收外界能量而引起能级的跃迁每一个振动能级常包含有很多转动分能级因此在分子发生振动能级跃迁时不可避免的发生转动能级的跃迁因此无法测得纯振动光谱故通常所测得的光谱实
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级红外吸收光谱红外光谱基本原理红外光谱与分子结构红外图谱解析红外光谱仪样品制备方法红外光谱法的应用学习要求拉曼光谱简介学习要求4能够利用红外吸收光谱鉴别各种异构体并能够解析简单化合物的结构1.掌握红外吸收光谱产生的条件及吸收峰的位置峰数峰强取决于哪些因素2.掌握主要有机化合物的红外吸收光谱特征吸收频率与基团的关系以及影响吸收频率
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级仪器分析法 第三章基本要求掌握紫外-可见分光光度法的基本原理朗伯-比尔定律及影响因素定性定量分析方法掌握红外光谱产生的基本原理以及一些典型基团的红外吸收光谱特征了解红外光谱在有机化合物结构分析中的应用了解荧光分析法的基本原理及其在药物分析中的应用了解紫外-可见荧光红外分光光度计的基本构成与主要部件掌握薄层色谱法的基本原理特点及
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 红外光谱一 光谱的一般知识二 红外光谱的原理三 红外光谱图四 各类有机物的红外光谱特征五 红外光谱图的解析P491 吸收光谱Absorption spectrum一 光谱的一般知识光速波长以及频率 c3 ? 1010cm·s-1 l n = c l :波长
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级§1 概述§2 原理§3 红外光谱仪§4 试样制备§5 各种有机化合物的光谱§6 红外光谱分析的应用第三章 红外光谱分析 1第三章 红外光谱分析 §3-1 概 述1红外光谱起源2红外光谱定义3红外光区划分4红外谱的参数5红外光谱特点6红外光谱的主要缺点返回21红外光谱起源 1800年英国天