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时间:2020-03-10
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1、红外光谱简单介绍...布鲁克光谱仪器公司陆兴军当一束红外光射到物质上,可能发生:吸收、透过、反射、散射或者激发荧光(即拉曼效应)。FT-IR:基本原理...红外光不同波段的光连接起来构成成了整个光谱范围。FT-IR:基本原理...红外光红外光光的辐射可以看作是波的运动,波长是两个连续峰之间的距离。频率是每秒光波通过的数目。c:光在真空中的速度。在红外中,经常使用的是波数。:cm-1FT-IR:基本原理...谱图解析——正己烷正己烷最常见的有机化合物。谱图解析——正己烷这个样品是液体样品,夹在两个KBr窗片之间得到的谱图。从谱图上来看,这个化合物的红外吸收峰比较宽,表明该化合物是一
2、个饱和化合物。由于饱和化合物有很多低能量的构象,每一种构象吸收峰的位置有一定的差异,谱峰的加宽是由于不同构象的峰叠加而成的。谱图解析——正己烷谱图的解析一般从高波数开始,因为高波数谱峰频率与基团一一对应,而且最容易解释。在3000cm-1以上没有吸收峰,表明没有不饱和的C-H伸缩振动。在3000cm-1以下的四个峰是饱和C-H伸缩振动峰。谱图解析——正己烷在2962cm-1处的峰是CH3基团的反对称伸缩振动。这种反对称伸缩振动范围2962±10cm-1,事实上,存在两个简并的反对称伸缩振动(显示其中一个)。谱图解析——正己烷在2926cm-1处,是CH2的不对称伸缩振动峰,一般在292
3、6±10cm-1范围内。谱图解析——正己烷2872cm-1处是CH3的对称伸缩振动峰,一般波数范围为:2872±10cm-1。谱图解析——正己烷在2853cm-1处的吸收峰,是CH2的对称伸缩振动峰,一般这种振动峰的吸收位置在:2853±10cm-1。谱图解析——正己烷这是C-H弯曲振动区域,把该区域放大CH2和CH3的弯曲振动峰叠加在一起,关于这一点,我们可以比较环己烷和2,3-二甲基丁烷在该区间的吸收峰。谱图解析——正己烷在1460cm-1出现的宽峰实际上是两个峰叠加而成的。一般地,CH3基团的反对称弯曲振动峰的位置在1460±10cm-1,这是一个简并弯曲振动(仅显示一种)。谱图
4、解析——正己烷在1455±10cm-1处,是CH2的弯曲振动峰吸收值(也叫剪刀振动)。谱图解析——正己烷在1375±10cm-1,是CH3对称弯曲振动(也叫“伞”弯曲振动)吸收峰位置,这个峰通常时很有用的,因为这个峰比较孤立,比较环己烷的谱图,最大的差异就是在环己烷谱图中没有CH3基团的对称弯曲振动峰。谱图解析——正己烷这是指纹区,这一段区间的吸收有很多的因素,很难解释。不管多么复杂,利用参考谱图进行比对,即可对样品进行定性判断。谱图解析——正己烷当四个或更多的CH2基团在一根链上,720±10cm-1是CH2基团的摇摆振动。谱图解析——2,3-二甲基丁烷2,3-二甲基丁烷与正己烷相比
5、,这两个化合物均有CH3和CH2基团;而环己烷却仅有CH2基团。谱图解析——2,3-二甲基丁烷2962cm-1,CH3反对称伸缩振动(仅显示两个简并反对称伸缩振动模式之一)。谱图解析——2,3-二甲基丁烷2880cm-1,CH3基团的伸缩振动。注意:这里没有CH2基团的吸收峰,因为该分子中没有CH2基团。谱图解析——2,3-二甲基丁烷1460cm-1,是CH3的反对称弯曲振动峰(仅显示两个简并模式中的一个)。谱图解析——2,3-二甲基丁烷1380和1365cm-1,是CH3”伞“形弯曲振动峰,在正己烷中,这是一个单峰;在2,3-二甲基丁烷中,两个CH3基团联在同一个季碳上,这个峰就裂分
6、成双峰,表明有叔-丁基基团存在。谱图解析——2,3-二甲基丁烷指纹区:在这个区域与标准谱比较即可对该样品定性,注意这个样品没有720cm-1的CH2的摇摆振动峰。谱图解析——1-己烯1-己烯你能分辨出哪一个峰是双键峰?(提示:与己烷峰比较即可得出结论)。谱图解析——1-己烯3080cm-1,是=CH2反对称伸缩振动峰。在3000cm-1以上有吸收峰,表面有不饱和基团存在(双键或炔烃或芳烃)。谱图解析——1-己烯2997cm-1,=CH2的对称伸缩振动。一般来说,反对称伸缩振动吸收峰的频率要高于对称伸缩振动的频率。谱图解析——1-己烯2960cm-1,是CH3的反对称伸缩振动峰。谱图解析
7、——1-己烯2924cm-1,CH2的反对称伸缩振动峰。谱图解析——1-己烯2870cm-1,是CH3的对称伸缩振动。谱图解析——1-己烯2861cm-1,是CH2对称伸缩振动峰。谱图解析——1-己烯1821cm-1(红色),是=CH2面弯曲振动,这是909cm-1处的基频峰的倍频峰(灰色),倍频峰的吸收强度要比基频峰弱得多。谱图解析——1-己烯1642cm-1是C=C伸缩振动,一般来说,1640±20cm-1是顺式和乙烯基的伸缩振动峰的位置;
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