仪器分析红外分光光度法课件.ppt
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1、关于仪器分析红外分光光度法现在学习的是第1页,共108页分子中基团的振动和转动能级跃迁产生: 振-转光谱现在学习的是第2页,共108页现在学习的是第3页,共108页 分子的振动能量比转动能量大,当分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能级跃迁时,不可避免地伴发生振动能级跃迁时,不可避免地伴随有转动能级的跃迁,所以无法测量随有转动能级的跃迁,所以无法测量纯粹的振动光谱,而只能得到纯粹的振动光谱,而只能得到 分子的分子的振动振动- -转动光谱转动光谱,这种光谱称为,这种光谱称为红外吸红外吸收光谱收光谱。 红外吸收光谱是一种分子吸收光谱。红外吸收光谱是一种分子吸收光谱。现在学习的是第4页,共108页
2、现在学习的是第5页,共108页一、红外光区的划分一、红外光区的划分 红外光谱在红外光谱在可见光区和微波光区可见光区和微波光区之间,波长范之间,波长范围约为围约为 0.75 - 1000 0.75 - 1000m m,根据仪器技术和应用不同,根据仪器技术和应用不同,习惯上又将红外光区分为三个区:习惯上又将红外光区分为三个区:w近红外光区近红外光区(0.75 -2.50.75 -2.5m m )w中红外光区中红外光区(2.5 -252.5 -25m m )w远红外光区远红外光区(25 - 100025 - 1000m m )。)。 现在学习的是第6页,共108页 近红外光区的吸收带近红外光区的吸收
3、带 (0.75 - 2.50.75 - 2.5m m ) 主要是由低能电子跃迁、含氢原子主要是由低能电子跃迁、含氢原子团(如团(如O-HO-H、N-HN-H、C-HC-H)伸缩振动的倍频伸缩振动的倍频吸收产生。该区的光谱可用来研究稀土和吸收产生。该区的光谱可用来研究稀土和其它过渡金属离子的化合物,并适用于水、其它过渡金属离子的化合物,并适用于水、醇、某些高分子化醇、某些高分子化合物以及含氢原子团化合物以及含氢原子团化合物的定量分析。合物的定量分析。现在学习的是第7页,共108页中红外光区吸收带中红外光区吸收带(2.5 - 252.5 - 25m m )是绝是绝大多数有机化合物和无机离子的基频吸
4、大多数有机化合物和无机离子的基频吸收带(由基态振动能级(收带(由基态振动能级( =0=0)跃迁至第)跃迁至第一振动激发态(一振动激发态( =1=1)时,所产生的吸收峰)时,所产生的吸收峰称为基频峰)。由于基频振动是红外光谱称为基频峰)。由于基频振动是红外光谱中吸收最强的振动,所以该区最适于进行中吸收最强的振动,所以该区最适于进行红外光谱的定性和定量分析。红外光谱的定性和定量分析。现在学习的是第8页,共108页 同时,由于中红外光谱仪最为成熟、同时,由于中红外光谱仪最为成熟、简单,而且目前已积累了该区大量的数简单,而且目前已积累了该区大量的数据资料,因此它是应用极为广泛的光谱据资料,因此它是应用
5、极为广泛的光谱区。通常,区。通常,中红外光谱法又简称为红外中红外光谱法又简称为红外光谱法。光谱法。 现在学习的是第9页,共108页 远红外光区吸收带远红外光区吸收带 (25 - 25 - 10001000m m )是由是由气体分子中的纯转动跃迁气体分子中的纯转动跃迁、振动振动- -转动跃迁转动跃迁、液体和固体中重原子的液体和固体中重原子的伸缩振动伸缩振动、某些变角振动、骨架振动某些变角振动、骨架振动以及以及晶体中的晶格振动所引起的晶体中的晶格振动所引起的。 现在学习的是第10页,共108页 由于低频骨架振动能灵敏地反映出由于低频骨架振动能灵敏地反映出结构变化,所以对异构体的研究特别方结构变化,
6、所以对异构体的研究特别方便。此外,还能用于金属有机化合物便。此外,还能用于金属有机化合物(包括络合物)、氢键、吸附现象的研(包括络合物)、氢键、吸附现象的研究。但由于该光区能量弱,除非其它波究。但由于该光区能量弱,除非其它波长区间内没有合适的分析谱带,一般不长区间内没有合适的分析谱带,一般不在此范围内进行分析。在此范围内进行分析。 现在学习的是第11页,共108页 红外吸收光谱一般用红外吸收光谱一般用T - T - 曲线或曲线或T T - -(波数)曲线表示。纵坐标为百分波数)曲线表示。纵坐标为百分透射比透射比T%T%,因而吸收峰向下,向上则因而吸收峰向下,向上则为谷;横坐标是波长为谷;横坐标
7、是波长 (单位为单位为m m ),),或(波数)(单位为或(波数)(单位为cmcm-1-1)。)。现在学习的是第12页,共108页 波长波长 与与 波数之间的关系为:波数之间的关系为: (波数)(波数) / / cmcm-1-1 = =10104 4 / /( / / m m ) 中红外区的中红外区的 波数范围是波数范围是4000 - 4000 - 400 400 cmcm-1-1 。现在学习的是第13页,共108页二、二、红外光谱法的特点红外光谱法的特点 紫外、可见吸收光谱常用于研究不紫外、可见吸收光谱常用于研究不饱和有机物,特别是具有共轭体系的有饱和有机物,特别是具有共轭体系的有机化合物,
8、而机化合物,而红外光谱法主要研究在红外光谱法主要研究在振动中伴随有偶极矩变化的化合物振动中伴随有偶极矩变化的化合物(没有偶极矩变化的振动在拉曼光谱中(没有偶极矩变化的振动在拉曼光谱中出现)。出现)。现在学习的是第14页,共108页 因此,除了单原子和同核分子如因此,除了单原子和同核分子如NeNe、HeHe、O O2 2、H H2 2等之外,几乎所有的有机化合等之外,几乎所有的有机化合物在红外光谱区均有吸收。除光学异构物在红外光谱区均有吸收。除光学异构体,某些高分子量的高聚物以及在分子体,某些高分子量的高聚物以及在分子量上只有微小差异的化合物外,凡是具量上只有微小差异的化合物外,凡是具有结构不同
9、的两个化合物,一定不会有有结构不同的两个化合物,一定不会有相同的红外光谱。相同的红外光谱。现在学习的是第15页,共108页 红外吸收带的波数位置、波峰的红外吸收带的波数位置、波峰的数目以及吸收谱带的强度反映了分子数目以及吸收谱带的强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴定未知物结构上的特点,可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团;的结构组成或确定其化学基团; 而吸收谱带的吸收强度与分子组而吸收谱带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量有关,可用以进成或化学基团的含量有关,可用以进行定量分析和纯度鉴定行定量分析和纯度鉴定。 现在学习的是第16页,共108页 由于红外光谱分析特征性强,气体、由于
10、红外光谱分析特征性强,气体、液体、固体样品都可测定,并具有用量液体、固体样品都可测定,并具有用量少,分析速度快,不破坏样品的特点。少,分析速度快,不破坏样品的特点。因此,红外光谱法不仅与其它许多分析因此,红外光谱法不仅与其它许多分析方法一样,能进行定性和定量分析,而方法一样,能进行定性和定量分析,而且是鉴定化合物和测定分子结构的用效且是鉴定化合物和测定分子结构的用效方法之一。方法之一。现在学习的是第17页,共108页红外光谱图:纵坐标为吸收强度,横坐标为波长 ( m )和波数1/ 单位:cm-1可以用峰数,峰位,峰形,峰强来描述。应用:有机化合物的结构解析。定性:基团的特征吸收频率;定量:特征
11、峰的强度;现在学习的是第18页,共108页满足两个条件: 1辐射应具有能满足物质产生振动跃迁所需的能量; 2辐射与物质间有相互偶合作用。 对称分子:没有偶极矩,辐射不能引起共振,无红外活性。 如:N2、O2、Cl2 等。 非对称分子:有偶极矩,红外活性。 偶极子在交变电场中的作用示意图一现在学习的是第19页,共108页分子的振动能级(量子化): E振=(V+1/2)hV :化学键的 振动频率; :振动量子数。1双原子分子的简谐振动及其频率化学键的振动类似于连接两个小球的弹簧现在学习的是第20页,共108页任意两个相邻的能级间的能量差为:kkckhhE13702112K化学键的力常数,与键能和键
12、长有关, 为双原子的折合质量 =m1m2/(m1+m2)发生振动能级跃迁需要能量的大小取决于键两端原子的折合质量和键的力常数,即取决于分子的结构特征。分子振动方程式现在学习的是第21页,共108页表 某些键的伸缩力常数(毫达因/埃)键类型 CC C =C C C 力常数 15 17 9.5 9.9 4.5 5.6峰位 4.5m 6.0 m 7.0 m 化学键键强越强(即键的力常数K越大)原子折合质量越小,化学键的振动频率越大,吸收峰将出现在高波数区。现在学习的是第22页,共108页例题: 由表中查知C=C键的K=9.5 9.9 ,令其为9.6, 计算波数值正己烯中C=C键伸缩振动频率实测值为1
13、652 cm-1116502126913071307211cm/.kkcv现在学习的是第23页,共108页一、产生红外吸收的条件一、产生红外吸收的条件 红外吸收光谱是分子振动能级跃迁产生的。因红外吸收光谱是分子振动能级跃迁产生的。因为分子振动能级差为为分子振动能级差为0.05 1.00.05 1.0eVeV,比转动能级比转动能级差(差(0.0001 0.0001 0.05 0.05eVeV)大,因此分子发生振动能大,因此分子发生振动能级跃迁时,不可避免地伴随转动能级的跃迁,因而级跃迁时,不可避免地伴随转动能级的跃迁,因而无法测得纯振动光谱,但为讨论方便,以双原子分无法测得纯振动光谱,但为讨论方
14、便,以双原子分子振动光谱为例,说明红外光谱产生的条件。子振动光谱为例,说明红外光谱产生的条件。第二节 基本原理现在学习的是第24页,共108页 若把双原子分子(若把双原子分子(A-BA-B)的两个原子看作的两个原子看作两个小球,把连结它们的化学键看成质量可两个小球,把连结它们的化学键看成质量可以忽略不计的弹簧,则两个原子间的伸缩振以忽略不计的弹簧,则两个原子间的伸缩振动,可近似地看成沿键轴方向的间谐振动。动,可近似地看成沿键轴方向的间谐振动。现在学习的是第25页,共108页由量子力学可以证明,该由量子力学可以证明,该分子的振动总分子的振动总能量能量( (E E ) )为:为: E E = =
15、( +1/2 +1/2)h h ( =0=0,1 1,2 2,) 式中式中 为振动量子数(为振动量子数( =0 =0,1 1,2 2,););E E 是与振动量子数是与振动量子数 相应的体相应的体系能量;系能量; 为分子振动的频率。为分子振动的频率。 现在学习的是第26页,共108页 在室温时,分子处于基态(在室温时,分子处于基态( = 0= 0),),E E = 1/2= 1/2 h h ,此时,伸缩振动的频率此时,伸缩振动的频率很小。当有红外辐射照射到分子时,若很小。当有红外辐射照射到分子时,若红外辐射的光子(红外辐射的光子( L L)所具有的能量所具有的能量(E EL L)恰好等于分子振
16、动能级的能量恰好等于分子振动能级的能量差(差(E Ev v)时,则分子将吸收红外辐射时,则分子将吸收红外辐射而跃迁至激发态,导致振幅增大。而跃迁至激发态,导致振幅增大。现在学习的是第27页,共108页分子振动能级的能量差为分子振动能级的能量差为 E Ev v = = h h 又光子能量为又光子能量为 E EL L=h =h L L 于是可得产生于是可得产生红外吸收光谱的第一条件红外吸收光谱的第一条件为:为: E EL L = =E Ev v 即即 L L= = 现在学习的是第28页,共108页 因此,因此,只有当红外辐射频率等于振只有当红外辐射频率等于振动量子数的差值与分子振动频率的乘积动量子
17、数的差值与分子振动频率的乘积时,分子才能吸收红外辐射,产生红外时,分子才能吸收红外辐射,产生红外吸收光谱。吸收光谱。 分子吸收红外辐射后,由基态振动分子吸收红外辐射后,由基态振动能级(能级( =0=0)跃迁至第一振动激发态)跃迁至第一振动激发态( =1=1)时,所产生的吸收峰称为基)时,所产生的吸收峰称为基频频峰峰。因为。因为 =1=1时,时, L L= = ,所以所以 基频峰基频峰的位置的位置( L L)等于分子的振动频率。等于分子的振动频率。 现在学习的是第29页,共108页 在红外吸收光谱上除基频峰外,还有振在红外吸收光谱上除基频峰外,还有振动能级由基态(动能级由基态( =0=0)跃迁至
18、第二激发态)跃迁至第二激发态( =2=2)、第三激发态()、第三激发态( =3=3),所产生,所产生的吸收峰称为的吸收峰称为倍频峰倍频峰。 = 0= 0跃迁至跃迁至 = 2= 2时,时, (振动量子数振动量子数的差值的差值) = 2= 2,则,则 L L = 2= 2 ,即吸收的即吸收的红外线谱线(红外线谱线( L L )是分子振动频率的二)是分子振动频率的二倍,产生的吸收峰倍,产生的吸收峰称为二倍频峰。称为二倍频峰。现在学习的是第30页,共108页 由由 = 0= 0跃迁至跃迁至 = 3= 3时,时, (振动量振动量子数的差值子数的差值) = 3= 3,则,则 L L = 3= 3 ,即即吸
19、收的红外线吸收的红外线 谱线(谱线( L L )是分子振动)是分子振动频率的三倍,产生的吸收峰频率的三倍,产生的吸收峰称为三倍频称为三倍频峰。其它类推。在倍频峰中,二倍频峰峰。其它类推。在倍频峰中,二倍频峰还比较强。三倍频峰以上,因跃迁几率还比较强。三倍频峰以上,因跃迁几率很小,一般都很弱,常常不能测到。很小,一般都很弱,常常不能测到。 现在学习的是第31页,共108页 基频峰(基频峰( 01) 2885.9 cm-1 最强最强二倍频峰(二倍频峰( 022 ) 5668.0 cm-1 较弱较弱三倍频峰(三倍频峰( 033 ) 8346.9 cm-1 很弱很弱四倍频峰(四倍频峰( 044 ) 1
20、0923.1 cm-1 极弱极弱五倍频峰(五倍频峰( 055 ) 13396.5 cm-1 极弱极弱 由于分子非谐振性质,各倍频峰并非正好是基频峰的整数倍,而是略小一些。以HCl为例:现在学习的是第32页,共108页 除此之外,还有除此之外,还有合频峰合频峰( 1 1+ + 2 2,2 2 1 1+ + 2 2,),),差频峰差频峰( 1 1- - 2 2,2 2 1 1- - 2 2, )等,这)等,这些峰多数很弱,一般不容易辨认。些峰多数很弱,一般不容易辨认。倍频峰、合频峰和差频峰统称为倍频峰、合频峰和差频峰统称为泛频峰泛频峰。现在学习的是第33页,共108页 为满足这个条件,分子振动必须
21、伴随偶极矩的变化。为满足这个条件,分子振动必须伴随偶极矩的变化。红外跃迁是偶极矩诱导的,即能量转移的机制是通过红外跃迁是偶极矩诱导的,即能量转移的机制是通过振动过程所导致的偶极矩的变化和交变的电磁场(红振动过程所导致的偶极矩的变化和交变的电磁场(红外线)相互作用发生的。外线)相互作用发生的。 分子由于构成它的各原子的电负性的不同,也显分子由于构成它的各原子的电负性的不同,也显示不同的极性,称为示不同的极性,称为偶极子偶极子。通常用分子的偶极矩(。通常用分子的偶极矩( )来描述分子极性的大小来描述分子极性的大小。 现在学习的是第34页,共108页 当偶极子处在电磁辐射电场时,该当偶极子处在电磁辐
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