第三章 紫外-可见分光光度法(Ultraviolet and Visible Spectrophotometry, UV-Vis)?31紫外-可见吸收光谱32吸收光谱的测量-----Lambert-Beer 定律33紫外-可见光度计仪器组成34分析条件选择35UV-Vis分光光度法的应用 UV-Vis方法是分子光谱方法,它利用分子对外来辐射的选择性吸收特性。 UV-Vis涉及分子外层电子的能级跃迁
第三章 紫外-可见分光光度法-2?31紫外-可见吸收光谱32吸收光谱的测量-----Lambert-Beer 定律33紫外-可见光度计仪器组成34分析条件选择35UV-Vis分光光度法的应用 UV-Vis方法是分子光谱方法,它利用分子对外来辐射的选择性吸收特性。 UV-Vis涉及分子外层电子的能级跃迁;光谱区在200~800nm UV-Vis主要用于分子的定量分析,但紫外光谱(UV)为四大波谱之一
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
光谱分析法:利用物质与光(辐射能)相互作用而建立起来的定性定量和结构分析方法4粒子性:具有动量光电效应71013红6507501720①同一种物质对不同波长光的吸光度不同吸光度最大处对应的波长称为最大吸收波长λmax②不同浓度的同一种物质其吸收曲线形状相似λmax不变而对于不同物质它们的吸收曲线形状和λmax则不同成键?→ ? 能量?能量?成键?→ ? ?→ ?n→?这些基团中的 n电子能与生色团
第四节紫外-可见吸收光谱常规分析方法一、定性鉴别:1、依据:多数有机化合物具有紫外吸收光 谱特征。① 特征值:② 吸收光谱形状 同一化合物,在相同条件下应具有相 同的吸收光谱(即吸收曲线)2、定性鉴别方法: 对比法:(1)对比吸收光谱特征数据是否一致(2)对比吸光度比值或吸光系数比值例如:维生素B12的定性鉴别((3)对比吸收光谱一致性 同样条件下,进行: 对照品光谱曲线试样光谱曲线与 对照或文
第二章:紫外-可见光谱Instrumentation选律和比尔-朗伯定律发色团紫外光谱的应用发色团生色团(chromophore):在紫外和可见光区产生吸收带的基团称为生色团因为只有由π→π和n→π跃迁才能产生紫外可见吸收而这两种跃迁均要求有机物分子中含有不饱和基团所以这类含有π键的不饱和基团称为生色团简单的生色团由双键或叁键体系组成如乙烯基羰基亚硝基偶氮基—NN—乙炔基腈基—C≡N等引起电子跃迁
物质与光的作用:光子与能量的授受 h? = E1 - E0带状光谱2. 电子能级和跃迁 n??跃迁紫外-可见吸收光谱主要研究共轭双键结构的有机化合物???跃迁几率大是强吸收带n??跃迁几率小是弱吸收带一般? max <500 分子结构与吸收光谱 分子结构与吸收光谱?紫外-可见区溶剂影响小谱带窄??小 结 影响紫外-可见吸收光谱的因素1.共轭效应的影响1304294CH324吸电子基:易吸引电子而使
光谱产生的原理光谱仪的基本构造光谱分析的应用光谱仪的操作方法图: 电场诱导产生偶极矩E吸收光谱用峰值的ε值或者用谱带的积分强度表示吸收强度用于表示这种积分强度的物理量是振子强度(oscillator strength): ? = ? 10?9∫?d? ? ×10?9?max ??12
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5. 稠环芳烃及杂环化合物 稠环芳烃如奈蒽芘等均显示苯的三个吸收带但是与苯本身相比较这三个吸收带均发生红移且强度增加随着苯环数目的增多吸收波长红移越多吸收强度也相应增加 当芳环上的-CH基团被氮原子取代后则相应的氮杂环化合物(如吡啶喹啉)的吸收光谱与相应的碳化合物极为相似即吡啶与苯相似喹啉与奈相似此外由于引入含有n电子的N原子的这类杂环化合物还可能产生n??吸收带荷迁移吸收光
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