紫外波普总结

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划紫外波普总结  学院:化学与环境学院  班级:班  姓名:艾威  学号:  第一章知识点总结  一电子光谱的波长范围是10—800nm,该波段又分为:远紫外区,近紫外区,可见光区  二紫外光谱产生的原因:分子在入射光的作用下发生价电子的跃迁而产生紫外吸收的产生:E=hν=hc/λ  朗博-比尔定律:A=㏒(I/I?)=㏒(1/T)=εcl  三名词术语  四电子跃迁类型σ→σ*,n→σ*,π→π*,n→π*  能量顺序:σ→σ*>n→σ*>π→π*>n→π*  远紫外近紫外、远紫外

2、270—350nm  R带:n→π*跃迁由带孤对电子的发色团产生  特点:①λmax>270nm,εmax10000  ②溶剂极性增加,λmax不变或红移  B、E带:又苯环π→π*跃迁引起  ①B带为宽峰,有精细结构,εmax偏低目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  ②E?带(ε10000;羰基的n→π*波长随溶剂的极性增加而向短波方向移动。酮类化合物的α碳上有烷基取代后使π→π*吸收带向

3、长波移动  3共轭双烯:两个生色团之间间隔一个以上亚甲基,紫外光谱往往是两个生色团的加和;共轭体系受两个生色基团影响,共轭体系越长,最大吸收波长红移,吸收强度增大。  4α,β-不饱和羰基化合物:α,β-不饱和醛、酮紫外吸收计算值,根据Woodward、Fieser、Scott的工作,共轭醛、酮的K吸收带的λmax也可以由计算得到;  表1-8是以乙醇为溶剂的参数,如采用其他溶剂可以利用表1-9校正。  α,β-不饱和羧酸和酯的计算方法与α,β-不饱和酮相似,波长较相应的α,β-不饱和醛、酮蓝移,α,β-不饱和酰胺的λmax低于相应的羧酸,计算所用的参数如表1-10  所  第一章紫外吸收光

4、谱法  第一节  光与原子及分子的相互作用  一、光的二象性  光是一种电磁波,具有波动性和微粒性。  1、波动性λ=c/υυ=1/λ  2、微粒性E=hυ=hc/λ=hcυ目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  波长(或频率)一定,光子的能量一定。  波长越短,光子的能量越大。  二、光的分类及光谱区域  ?-射线X-射线  10紫外可见光红外106微波109射频λ/nm  自然界中存在各种

5、不同波长的电磁波,电磁辐射(电磁波)按其波长可分为不  分子或原子具有选择性吸收电磁波的特性。而光是一种电磁波,当电磁波照射物质时,物质的分子或原子将吸收一定波长的电磁波而产生相应的吸收光谱。  只有当电磁波的频率与△E符合△E=E2-E1=hυ时,电磁波才能为原子或分子所吸收。  第二节  紫外光谱的基本原理  一、紫外吸收光谱的产生  1、波长范围  10~200nm远紫外区  200~400nm近紫外区  2、UV的产生  分子中的外层电子吸收一定波长的UV光,  由低能级向高能级跃迁产生的吸收光谱。  3、UV谱图的表示目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发

6、展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  横坐标:λ/nm  纵坐标:  lgε、ε、A峰在上  T%、T峰在下  二、分子轨道与电子跃迁的类型  分子轨道  1、定义  2、数目  3、分类  1)、根据能量分:反键分子轨道能量高  成键分子轨道能量低  2)、按成键方式分:σ、π、n轨道  电子跃迁类型  分子中的价电子有:  成键电子:?电子、?电子  未成键电子:n电子  形成单键的电子-σ键电子;  形成双键的电子-π键电子;  氧、氮、硫、卤素等

7、含有未成键的孤对电子-n键电子。这三类电子都可能吸收一定的能量跃迁到能级较高的反键轨道上去,如下图所示。  4种电子跃迁类型:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  ?→?*跃迁  n  →?*跃迁  ?→?*

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