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
?(λ)红外吸收光谱特 色面内弯曲振动(面内摇摆) CH紫外可见吸收光谱为了便于解析分为R K B E四个吸收带红外吸收光谱为了便于解析划分为两个区域40001300 区域:是由伸缩振动产生的吸收带为化学键和基团的特征吸收峰吸收峰较稀疏鉴定基团存在的主要区域——官能团区1300650区域:吸收光谱较复杂除单键的伸缩振动外还有变形振动能反映分子结构 的细微变化——指纹区CH32. 烯烃类1-辛烯红
绘图仪
Klicken Sie um das Titelformat zu bearbeitenKlicken Sie um die Formate des Vorlagentextes zu bearbeitenZweite EbeneDritte EbeneVierte EbeneFünfte Ebene红外光谱简单介绍 ... 布鲁克光谱仪器陆兴军当一束红外光射到物质上可能发生:吸收透过反射散射
红外与紫外光谱②振动光谱:谱带在中红外区域内近似的用弹簧连接小球的机械模型来表示 每一种振动方式都有固定的吸收频率 812C―OC-H拉伸(或伸缩)C-H拉伸(或伸缩)四取代 1670(弱-无)980-965强C=CC?CC=C-C=C苯环倍频 2000-16501580弱说 明不特征说 明酸酐180029602850甲基亚甲基C—H键伸缩振动 C≡C
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3.13 红外吸收光谱 3.13.1.1 分子的振动形式 分子中原子的振动可分为两大类:伸缩振动和弯曲振动(亦称变形振动)通常用希腊字母v表示伸缩振动8表示弯曲振动伸缩振动是指原子沿着化学键方向往运动在振动过程中化学键的键长发生变化根据振动时原子间相对位置的变化伸缩振动还可以分为反对称伸缩振动和对称伸缩振动弯曲振动是指原子垂直于化学键方向的振动可分面内弯曲振动和面外弯曲振动面内弯曲振动是指振
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∮4-2红外光谱(IR)作用根据红外光谱图上吸收峰的位置和强度的不同从而鉴别有机物分子结构鉴别有机物中有哪些特殊官能团和那些化学键鉴别两个有机化合物是否相同原理红外光谱是由分子中成键原子的振动能级跃迁所产生的吸收光谱 概念:伸缩振动是指原子沿键轴伸长和缩短 键的伸缩振动
红外光谱又叫做红外吸收光谱它是红外 HYPERLINK =E58589E5AD90hl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 t _blank 光子与分子振动转动的量子化能级共振产生吸收而产生的特征吸收光谱曲线要产生这一种效应需要分子内部有一定的极性也就是说存在分子内的电偶极矩在 HYPERLINK =E58589E5AD90hl_tag=text
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