波谱解析名词解释

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1、第一章紫外吸收光谱1.紫外吸收光谱系分子吸收紫外光能、发生价电子能级跃迁而产生的吸收光谱,亦称电子光谱。2.曲折或灼峰:当吸收曲线在下降或上长升处有停顿或吸收ffi有增加的现象。这种现象常由主峰内藏有K它吸收峰造成。3.末端吸收:足指紫外吸收Ilh线的短波末端处吸收增强,似未成峰形。4.电子跃迁选律:P95.紫外吸收光谱的有关术语:P12-136.Woodward-fieser规则:P217.Fieser-kuhns规则:P23第二章红外吸收光谱1.振动偶合:分子内有近似相同振动频率EL位于相邻部位(两个振动共用一个原子,或振动菽团间冇一个公用键)的振动菽团,常常彼此相互作

2、川,产生二种以h®团参加的混合振动,称之为振动偶合。2.基频峰:本征跃迁产生的吸收带称为本征吸收带,乂称基频峰。3.倍频峰:由于真实分了的振动公是近似的简谐振动,不严格遵守ZV=±1的选律,也可产生ZV=±2或±3等跃迁,在红外光谱中产生波数为基频峰二倍或三倍处的吸收峰(不严格等于基频峰的整数倍,略小)称为倍频峰。4.结合频峰:基频峰间的扣互作用,形成频率等于W个基频峰之和或之差的峰,叫结合频峰。5.泛频峰:倍频峰和结合频峰统称为泛频峰。6.热峰:跃迁发生在激发态之间,这种跃迁产生的吸收峰称为热峰。7.红外非活性振动:不产生红外吸收的振动称红外非活性振动。第三章核磁共振光谱

3、1.磁偶极了:任何带电物体的旋转运动都会产生磁场,因此可把自旋核看作一个小磁棒,称为磁偶极子。2.核磁距:核磁偶极的大小用核磁矩表示。核磁矩与核的ft旋角动量(P)和e/2M的乘积成正比。3.进动:具旮磁矩的原子核在外磁场中一方面£)旋一方面以一定角度(())绕磁场做回旋运动,这种现象叫做进动。4.核磁共振:当射频磁场的能fi()等于核自旋跃迁能时(),即旋转磁场角频率()与核磁矩进动角频率()相等时,ft旋核将吸收射频场能量,由aft旋态(低能态)跃迁至0自旋态(高能态)。即,核磁矩对的取向发生倒转,这种现象称之为核磁共振。5.饱和:在外加磁场小,低能级核吸收射频能景被激

4、发至尚能级产卞核磁共振信号,结果使低能级核起来越少,结果是低高能级的核数目相等,体系净能M吸收为0,共振倌号消失。6.弛豫:高能态的核须通过K它适当的途径将艽获得的能fi释放到周围环境中去,使其回到低能态,这一过程称为弛豫。7.纵向弛豫:是高能态核释放能量(T•动能、转动能)转移给周围分子骨架中的其它核回到平衡状态的过程。(气体和低黏度的液体中)8.横h'd弛豫:菇能级核与低能级核相互通过fl旋状态的交换而实现能M转移,每种ft旋状态的总数并未改变,似使某些高能级核的寿命减短。(固体和髙黏度液屮)9.核磁共振波谱仪的组成:磁铁磁场扫描发生器--平行安放的线圈,用干有一个小范

5、围内调节磁场强度射频发射和接收器信号记录系统1.影响谱线展宽的因素(1)谱线的自然展宽——由自旋高能态的寿命决定⑵磁场漂移不均匀——样品管高速旋转⑶其它——缩短自旋高能态的寿命的作用都导致峰展宽,如离子,顺磁性物质有网极矩的核存在。2.核磁共振谱信息:峰吸收组数:多少种不同的化予环境的质子峰的位置:质了类型,即化学环境峰的裂分:相信核的数0和成键情况峰的面积:质子个数3.化学位移:本质定义:由于屏蔽效应的存在,不M化学环境的氢核的丼振频率不同的现象。表达方式定义:以菜种标准物质共振峰为原点,测出各峰与原点之间的距离,这种相对距离为相对化学位移。4.屏蔽效应:一个核置于强磁场

6、屮,周M不断运动的电了•就会产生一个方叫相反的感应磁场,使核实际受到的磁场强度减弱,这种现象称为屏蔽效应。5.一般要求(1)若研究纽谱,样品溶液应不含质子⑵常用溶剂有叫氯化碳,CS2,及氘代溶液⑶溶剂选择主要取决于样品溶解度⑷样品溶液应不含磁性及不溶杂质,.R.黏度小6.一般采用的标准物质为网甲基硅烷(TMS)oDSS:2,2-二甲基-2-硅戊烷-5-磺酸钠;在用熏水作溶剂吋作内标准。7.自旋-自旋裂分:所研究的质了受相邻某团的质了的自旋状态影响,使K吸收峰的现象称为£1旋旋裂分。8.各向异性效应:乂称远程屏蔽,由于置于外加磁场中的分子所产生的感应磁场,使分子所在空间山现屏

7、蔽区和去屏蔽区导致不M区域内的质子高场或低场。9.氢键效应影响规律:⑴与没柯形成氢键的质了相比,氢键质子移M低场,形成氢键程度增加,其化学位移变大。⑵对于快速动态平衡状态的氢键质了•和非氢键质了,在核磁丼振谱屮为单峰⑶提高溶液温度或稀释溶剂吋,分子间絚键被切断或减弱,相应2键信号移向高场。10.质子快速交换反应:(134)定义:应用:1,判断有无活泼氢;2,判断活泼氢的活泼程度11.自旋-自旋偶合:12.影响化学位移的因素:也性效应:诱导效应;共轭效应各向异性效应:炔键,双键,苯环,单键氢键效应质了的快速交换反应1

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