分子具有不同的运动状态对应每一种状态都有一定的能量值这些能量值是量子化的称为能级每一种分子都有其特定的能级数目与能级值并由此组成特定的能级结构处于基态的分子受到光的能量激发时可以选择地吸收特征频率的能量而跃迁到较高的能级但是由于分子内部运动所牵涉到的能级变化比较复杂分子吸收光谱也就比较复杂在分子内部除了电子运动状态外还有核间的相对运动即核的振动和分子绕着重心的转动每一种运动处在不同的能级上因此分子
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有机化合物结构分析 红外光谱解析学习目的和要求: 通过学习了解红外吸收光谱与分子结构的关系能解析红外吸收光谱图应当掌握: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的一些因素能够
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近红外光谱分析技术 ———分析化学领域 的巨人 近红外光近红外光(Near InfraredNIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波波长范围为7802526nm习惯上又将近红外区分为近红外短波(7801100nm)和近红外长波(11002526nm)两个区域 近红外光谱分析原理近红外光谱主要是由于分子振动
第4章红外光谱法(Infrared Analysis, IR)41 概述42 基本原理 1 产生红外吸收的条件 2 分子振动 3 谱带强度 4 振动频率 5 影响基团频率的因素43 红外光谱仪器44 试样制备45 应用简介41 概述定义:样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记
4推测分子结构6应用示例-115
第二章 红外光谱分析 概述红外光谱法(Infrared Spectroscopy)研究红外光与物质间相互作用的科学即以连续变化的各种波长的红外光为光源照射样品时引起分子振动和转动能级之间的跃迁所测得的吸收光谱为分子的振转光谱又称红外光谱傅里叶光谱法就是利用干涉图和光谱图之间的对应关系通过测量干涉图和对干涉图进行傅里叶积分变换的方法来测定和研究光谱图和传统的色散型光谱仪相比较傅里叶光谱仪可以
红外光谱分析法试题 一简答题 1. 产生红外吸收的条件是什么是否所有的分子振动都会产生红外吸收光谱为什么 2.以亚甲基为例说明分子的基本振动模式. 3. 何谓基团频率 它有什么重要用途 4.红外光谱定性分析的基本依据是什么简要叙述红外定性分析的过程. 5.影响基团频率的因素有哪些 6.何谓指纹区它有什么特点和用途 二选择题 1. 在红外光谱分析中用 KBr制作为试样池这是因为 (
1.发展历史 商品红外光谱仪的发展历史分子的一些振动没有偶极矩变化是红外非活性的不同振动方式的频率相同发生简并一些振动的频率十分接近仪器无法分辨一些振动的频率超出了仪器可检测的范围3.仪器简介 红外吸收光谱仪的组件傅里叶变换的原理试样的处理和制备在化学方面的应用 在生命科学领域的应用 在制药行业的应用 该技术是90年代发展的一种集萃取浓缩进样于一体的样品前处理方法.基本的固相微萃取是通过石英纤
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