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时间:2019-11-15
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1、实验三FTIR测定分子结构(定性分析)实验—.实验目的1、理解傅里叶红外光谱测试方法的原理;2、掌握FTIR-7600红外光谱仪的基本结构和使用方法;3、掌握红外光谱仪测试不同样品的制备方法,学会固体粉末压片法制备FTIR样品;4、学会用FTIR测试薄膜样品、粉末样品的红外光谱,学会对所测红外光谱图的解析,掌握FTIR定性分析的原理和方法;二.实验仪器FTIR-7600型傅立叶变换红外光谱仪,薄膜样品(聚苯乙烯薄膜);KBr固体样品,研钵,压片机,红外烧烤箱;学生自备:手机贴膜,透明塑料块(制备成方块状,较薄)三.实验原理当用红外光(IR)照射
2、测试样品时,样品结构中的质点会吸收一部分红外光的能量,引起质点振动能量的跃迁,从而使红外光透过物质吋被吸收,而产生所谓的红外吸收光谱;根据它吸收的红外光的能量,去推导物质屮质点的振动情况,从而推导样品屮的分子振动情况、分子振动能级、物质结构等相关性质;也可简单理解为:连续的红外光与分子相互作用时,若样品屮分子的某一振动频率恰与红外光波段的某一频率相等就引起该波段的共振吸收,使光的透射强度减弱,这就是红外光谱产生的原理;红外光谱是分子振动光谱,通过谱图解析口J以获取分子结构的信息。任何气态、液态、固态样品均可进行红外光谱测定,这是其它仪器分析方法
3、难以做到的。由于每种化合物均有红外吸收,尤其是有机化合物的红外光谱能提供丰富的结构信息,因此红外光谱法是物质结构解析(尤其是冇机物结构解析)的重耍手段Z-o傅立叶变换红外光谱仪是20世纪70年代发展起来的新一代红外光谱仪,它具有以下特点:一是扫描速度快,可以在Is内测得多张红外谱图;二是光通量大,可以检测透射较低的样品,可以检测气体、固体、液体、薄膜和金属镀层等不样品;三是分辨率高,便于观察气态分子的精细结构;四是测定光谱范围宽,只要改变光源、分束器和检测器的配置,就可以得到整个红外区的光谱。广泛应用丁有机化学、高分子化学、无机化学、化工、催化
4、、石油、材料、生物、医约、环境等领域。红外吸收光谱分析方法主要是依据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息进行测定。(1)双原子分子的红外吸收频率分子振动可以近似地看作是分子屮原子心平衡点为屮心,以很小的振幅做周期性的振动。这种振动的模型可以用经典的方法来模拟。如图1所示,ml和m2分别代表两个小球的质量,即两个原子的质量,弹簧的长度就是化学键的长度。这个体系的振动频率取决丁•弹簧的强度,即化学键的强度和小球的质量。其振动是在连接两个小球的键轴方向发生的。mlkm2oAAA/VO伸y_I_—塢YJ一^—伸r*图1双原子分子的振动模型用经典力学
5、的方法可以得到如下的计算公式:V可简化为:v-1304-式中,u是频率,Hz;歹是波数,cm1;k是化学键的力常数,g/s2;c是光iS(3xlOlocm/s);“是原了的折合质量(“=m1m2/(m1+m2)。一般来说,单键的k=4xl05〜6乂10込人2;双键的k=8xl05〜12x10'g/s2;些键的k=12xl05〜20x105g/s2o(2)多原子分子的吸收频率双原了分了振动只能发生在联接两个原了的直线上,并且只有一种振动方式,而多原了分子振动则有多种振动方式。假设由n个原子组成,每一个原子在空间都有3个自曲度,则分子有3n个自由度
6、。非线性分子的转动有3个自由度,线性分子则只有2个转动自由度,因此非线性分子有3n・6种基本振动,而线性分子有3n・5种基本振动。以H20分子为例,其各种振动如图所示,水分子由3个原子组成并且不在一条直线上,其振动方式应冇3x3—6=3个,分别是对称和非对称伸缩振动和弯曲振动。O—H键长度改变的振动称为伸缩振动,键角小于HOH改变的振动称为弯曲振动。通常键长的改变比键角的改变需耍更大的能量,因此伸缩振动出现在高波数区,弯曲振动出现在低波数区。(3)红外光谱及其表示方法红外光谱所研究的是分子屮原子的相对振动,也可归结为化学键的振动。不同的化学键或
7、官能团,其振动能级从基态跃迁到激发态所需要的能量不同,因此要吸收不同的红外光。物理吸收不同的红外光,将在不同波长上出现吸收峰。红外光谱就是这样形成的。红外光谱的表示方法如下图所示:■loohr:90)sorf■■7060■I■A••波3.04.05.0长(pm)3()5040•-T••1■016.07.08.09.010,0I:•■a4ta典型的红外光谱。橫处标为波数(cm",最常见)或波长(m),纵处标为透光率或吸光度。红外波段通常分为近红外(13300〜4000cm")、屮红外(4000〜400cn?)和远红外(40010cm")。其中研究
8、最为广泛的是中红外区。(4)红外谱带的强度红外吸收峰的强度与偶级矩变化的大小有关,吸收峰的强弱与分了振动时偶极矩变化的平方成正比,一•般,永久偶极矩变
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