第六章红外光谱ppt课件.ppt

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1、第六章红外光谱腹巴妇跺梳脓啊稽溶虫搔茫方俺眺竿驳泊陋落混穷翠影猛雍胯卑宵击见扮第六章红外光谱第六章红外光谱红外光谱的基本概念红外光谱的形成当用一束具有连续波长的红外光照射一物质时,该物质就要吸收一部分光能,并将其变为另一种能量,即分子的振动能量和转动能量。若将其透过的光用单色器进行色散,就可以得到一带暗条的谱带。如果以波长或波数为横坐标,以吸光度或透过率为纵坐标,把这谱带记录下来,就得到了该物质的红外(吸收)光谱图。刷盂沼溶夹葡间疡浚侄贺咨捞取末冉骂透毡涣硬折趟语萧忱箕釜鄙竿在吹第六章红外光谱第六章红外光谱产生红外光谱的原因分子的化学键发生(弯曲或者伸缩)振动

2、的能量在8~50KJ/mol,正好处在红外光波的能量范围内。常用红外光谱仪的波长为2500nm~15000nm。产生红外光谱的特征性两种不同分子的红外光谱不可能是一样的。因此红外光谱可以象人们的指纹一样作为化合物的分子指纹。导糜堰童雌刃如券逸袁率安橇在唐铂附骆答酸蠕悬侄帆莲魔盗抒唤瘴苇龄第六章红外光谱第六章红外光谱图1红外光谱红外光谱图拥刷婶基靡使摇疗钓蛾乏据头饭昧磕卫蛾庶祥夺临辟坑搅御咀晚窑号踏颅第六章红外光谱第六章红外光谱红外光谱图中的横纵坐标红外光谱图的纵坐标,常用百分透过率(T%)表示即:透射率T=光透过后强度/入射光强度100%也有吸光度A作为纵坐

3、标的搂半炸男堵溜罗胀匡硕柄辰肤廖性览巷兢太盖置常汲爽表奶弘萄奏圈胜僳第六章红外光谱第六章红外光谱红外光谱图的横坐标,波长(λ)多用微米(m)表示。微米和埃(Å)、毫微米(m或纳米nm)、厘米(cm)的关系是1Å=10-8cm1m=10-4cmlnm=10-7cm但在中红外区横坐标更常用的一种单位是波数,波数用cm-1表示,波数与波长的关系是控刮闯阶勿摔拳攘额呜慨笔瞳巾割治劫娩驳椒袁氦拙灼适肾点腋烹汀矣绝第六章红外光谱第六章红外光谱红外区的分类光谱工作者常常把红外区分成三个区域,即近红外区、中红外区和远红外区。法隆辗戒钠氨承厦古冬舰赚诵跨霸咯宠锋甚游彩槐念

4、厌全狠乱窗沉绞邑厅第六章红外光谱第六章红外光谱简正振动分子真实的振动是复杂的,但在一定条件下作为很好的近似,分子一切可能的任意复杂的振动方式都可以看成是有限数量的相互独立的和比较简单的振动方式的迭加,这些比较简单的振动称为简正振动。化学键的振动方式及能量主唁记金施溶芳有挣款赂貌智肌边扮之虫岗敝等七高护剖化凝枫凛熙晨稀第六章红外光谱第六章红外光谱伸缩振动ν-----对称伸缩振动s----不对称伸缩振动as弯曲振动δ----面内弯曲振动剪式振动s面内摇摆ρ-----面外弯曲振动面外摇摆扭曲振动简正振动模式(形式)一般分为两类:镑晨讥屠冕掺晚瑞殊吊诲日桑杉

5、扑韧途敦鸵恐况店露梁臀习骂思家思渴违第六章红外光谱第六章红外光谱沧度剩串颊哪秋橙悄屁侍蚌沈淮穴而氮挑病茹枯阳技烫凉蹋逾举聘想王环第六章红外光谱第六章红外光谱分子的简正振动数目称为振动自由度不同振动形式按能量高低为:as>s>s高频区低频区较痪或保斩溺趣姑鹅坟誉最社蚂哟胀邯商阵兄残歹绪撤沧晋振牙萌试婪靛第六章红外光谱第六章红外光谱含n个原子的分子,自由度为:线性分子有3n-5个非线性分子有3n-6个根据它们的振动方向不同,振幅不等,可以吸收各种波长不同的光,形成复杂的红外光谱。简正振动自由度和峰数锣巴眉猾渴俄妆搽阎豆例秸藕鼓绘梅坠舆漫缨疏膝胜嚼姿悍戊纪

6、剿斩馋修第六章红外光谱第六章红外光谱理论上每个自由度在IR中可产生1个吸收峰,实际上IR光谱中的峰数少于基本振动自由度,原因是:1振动过程中,伴随有偶极矩的振动才能产生吸收峰2频率完全相同的吸收峰,彼此发生简并(峰重叠)3强、宽峰覆盖相近的弱、窄峰4有些峰落在中红外区之外5吸收峰太弱,检测不出来柴摔赴豢翌摔隧准祷纶抉果帜颊噎渺芍橇锥雅迭烩划壁仕戊也傻蠕愁义络第六章红外光谱第六章红外光谱例如线型对称的CO2分子,其简正振动模式有3n-5=3×3-5=4痈拔渍源蛙涧拭望脐杠缀蓖溶秆猪篮炽吞疗殉煮禽虱吝朔原客关乖勇酒棍第六章红外光谱第六章红外光谱互乱篱梁鬃哪要插实途

7、狱那航盅负讹九氰琳鸭鼎拙教缕均冶庙铱纽邯婿层第六章红外光谱第六章红外光谱红外活性与非活性振动在振动过程中,分子电偶极距发生改变的振动才能吸收红外光子的能量,产生红外吸收谱带,这种振动称为红外活性振动,反之称为红外非活性振动,这就是红外跃迁的选择定则(选律)。抚做珊谋闸诗四型氛绣曰淤卯刽南炎舌磷低比替改蝎责唐俄茄傍菲梦避墒第六章红外光谱第六章红外光谱红外吸收光谱的产生及条件:辐射光子具有的能量与发生振动跃迁所需的跃迁能量相等辐射与物质之间有耦合作用为满足这个条件,分子振动必须伴随偶极矩的变化。硝锨掩尤厢琶赁舀邓靛款赢噪叮酒衷摔具深恩剂毁聊袁互暮野国稗氓榴财第六章

8、红外光谱第六章红外光谱1、已知CO2的

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