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时间:2021-04-14
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1、FTIR分析方法思考题掌握红外光谱的原理。掌握红外光谱的制样的要求。分子振动的类型分子产生红外吸收的条件(2)?如何得到的?其含义是什么?红外光谱与分子振动的关系?如何根据分子的结构和运动方式计算其红外吸收光谱?红外光谱仪分子或基团振动红外光谱的原理产生红外光谱的条件(2)红外光谱仪的主要部件红外光谱的制样技术红外光谱的附件ATR和漫反射显微红外,二维红外光谱红外光谱的解析如何解析红外光谱?事实上分子结构复杂,计算困难分子或基团的振动会受到其周围其它分子或基团的影响频率改变例如中药在不同的溶液(乙醇和水),其红外光谱特征吸收峰出现的频率位置不
2、同增加了将吸收峰归属某分子或基团的难度利用峰的位移了解某分子或基团与周围分子或基团的作用红移与蓝移吸收谱带向长波方向移动称为红移,向短波方向移动称为蓝移(或紫移)。多原子分子多原子分子复杂的红外光谱100015002000250030003500Wavenumbers(cm-1)指纹特征区官能区如何解析红外光谱?红外光谱区可分为官能区(4000-1300cm-1)化学键和基团的特征振动频率区反映分子中特征基团的振动指纹区(1300-400cm-1)反映分子结构的细微变化例:根据指纹区的特征区分高分子的同分异构体、位变异构体及互变异构体解析谱图
3、时,可先从官能区开始,发现某基团后,再根据指纹区的吸收谱来进一步证实该基团与其它基团的结合方式如何解析红外光谱?谱带的三个重要特征位置表明某一基团存在的重要特征;许多不同的基团可能在相同的频率区域产生吸收形状变宽如:氢键和离子的官能团可以产生很宽的红外谱带;分裂谱带是否分裂,可用以研究分子内是否存在缔合以及分子的对称性、旋转异构、互变异构等相对强度同一红外图谱的不同谱带的比较;定量的测定某特殊基团或元素的存在C—H基团邻接氯原子时,将使它的变形振动谱带由弱变强峰的强度与样品的厚度、仪器状态等有关如何解析红外光谱?1、鉴别未知物已知标准谱图萨特
4、勒(Sadtler)谱图纯度位98%以上的化合物的红外光谱商品(工业产品)光谱赫梅尔(Hummel)和肖勒(Scholl)谱图第一册《聚合物的结构与红外光谱》第二册《塑料、橡胶、纤维及树脂的红外光谱和鉴定方法》第三册《助剂的红外光谱和鉴定方法》思考题?与XRD标准图谱的区别?PolymerAnalysisbyATR如何解析红外光谱?否定法如果已知某波数区的谱带对于某个基团是特征的,那么当这个波数区没有出现谱带时,就可以判断在分子中不存在这个基团。肯定法针对谱图上强的吸收带,确定属于什么官能团否定法和肯定法配合使用红外吸收光谱的规律同一个官能团
5、,伸展振动吸收频率大多高且吸收强度强,而弯曲振动吸收频率大多较低且吸收强度较弱;价键愈强,吸收频率愈高CC(700-1500cm-1)CC(1600-1800cm-1)CC(2000-2500cm-1)同一键连接的原子质量愈轻,其振动频率愈高O-H(3600cm-1),O-D(2630cm-1)价键振动引起的偶极矩变化愈大,吸收峰的强度愈大C-C吸收较弱,CO吸收较强如何解析红外光谱(指纹区)?分子邻接基团的情况一个特定的基团没有力学和电学偶合振动频率与计算一致实际不同的基团相互作用和影响谱带位移根据谱带的位移了解分子邻接基团的情况σ=1/2
6、c/k/m如何解析红外光谱?影响谱带位移的因素内部因素诱导效应共轭效应氢键效应偶合效应外部因素物态变化的影响溶剂的影响氢键诱导效应定义:在具有一定极性的共价键中,随着取代基的电负性不同而产生不同程度的静电诱导效应,引起分子中电荷分布的变化,从而改变了键的力常数,使振动频率发生改变。例:四个卤素取代的丙酮化合物,随着取代基电负性增强而使其羰基伸缩振动频率向高频方向移动CCH3OCH31715cm-1CClOCH31780cm-1CClOCl1827cm-1CFOCl1876cm-1COF1942cm-1F如何解析红外光谱?影响谱带位移的因素
7、内部因素诱导效应共轭效应氢键效应偶合效应外部因素物态变化的影响溶剂的影响氢键共轭效应由于分子中形成大键所引起的效应谱带向低频位移在分子中诱导效应和共轭效应常同时存在,那种效应占优势,将决定谱带的位移方向。如何解析红外光谱?影响谱带位移的因素内部因素诱导效应共轭效应氢键效应偶合效应外部因素物态变化的影响溶剂的影响氢键氢键效应氢键分子间分子内:与溶剂等无关,将试样稀释,使分子间不能形成氢键O、N、F、S和P等原子能生成氢键(分子内氢键)伸缩振动:氢键越强,谱带越宽,吸收强度越大,并且向低频方向位移也越大弯曲振动:氢键越强,谱带越窄,并且向高频方
8、向位移也越大如何解析红外光谱?影响谱带位移的因素内部因素诱导效应共轭效应氢键效应偶合效应外部因素物态变化的影响溶剂的影响氢键偶合效应定义:当两个频率相同或相近的基团
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