第二章紫外光谱精选文档.ppt
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1、第二章 紫外光谱本讲稿第一页,共八十六页221 1紫外吸收光谱的基本知识紫外吸收光谱的基本知识 紫外吸收光谱是由于分子中价电子的跃紫外吸收光谱是由于分子中价电子的跃迁而产生的。迁而产生的。一、紫外吸收光谱的波长范围一、紫外吸收光谱的波长范围二、紫外光谱图的组成二、紫外光谱图的组成三、电子跃迁的类型电子跃迁的类型四、常用术语四、常用术语 练习题练习题本讲稿第二页,共八十六页 UV:100-400nm 100-200nm 为远紫外区,为远紫外区,又称真空紫外区。又称真空紫外区。200-400nm为近紫外区为近紫外区(紫外光谱紫外光谱)VIS:400-800nm电子能级的跃迁所需能量最大,约电子能级
2、的跃迁所需能量最大,约120eV之间,之间,根据根据E=hh c/,需要吸收光的波长范围在,需要吸收光的波长范围在1000200 nm之间,恰好落在之间,恰好落在紫外可见光紫外可见光区域区域。一、紫外吸收光谱的波长范围一、紫外吸收光谱的波长范围空气中空气中N2,O2,CO2,H2O等都有等都有吸收吸收本讲稿第三页,共八十六页 对甲基苯乙酮的紫外谱图对甲基苯乙酮的紫外谱图二、紫外光谱图的组成二、紫外光谱图的组成 也可以数据表示法也可以数据表示法:以谱带的最大吸收波长以谱带的最大吸收波长 max 和和 max(max)值表示。如:)值表示。如:CH3I I max 258nm(387)为什么紫外光
3、谱是为什么紫外光谱是宽的带状谱?宽的带状谱?横坐标表示吸收光的波长,用横坐标表示吸收光的波长,用nm(纳米)为单位。(纳米)为单位。纵坐标表示吸收光的吸收强度,可纵坐标表示吸收光的吸收强度,可以用以用A(吸光度)、(吸光度)、(摩尔消光系(摩尔消光系数)和数)和 中的任何一个来表示。中的任何一个来表示。本讲稿第四页,共八十六页图图2-1有机分子中的电子跃迁类型有机分子中的电子跃迁类型三、电子跃迁的类型电子跃迁的类型 三种价电子三种价电子 五种常见分子轨道五种常见分子轨道 四种主要跃迁类型四种主要跃迁类型 n、*、*、n跃迁能量大小排列?跃迁能量大小排列?对应吸收峰的波长?对应吸收峰的波长?如何
4、如何区分区分化合物?化合物?本讲稿第五页,共八十六页跃迁类型跃迁类型 吸收峰波长(吸收峰波长(nm)*150 n*200 *(孤立双键)(孤立双键)200(104)n*200400(100)跃迁类型与吸收峰波长的关系跃迁类型与吸收峰波长的关系 电子跃迁的相对能量电子跃迁的相对能量 *n*n*紫外光谱只适用于分析分子中具有不饱和紫外光谱只适用于分析分子中具有不饱和结构的化合物。结构的化合物。本讲稿第六页,共八十六页 如何区分不同化合物如何区分不同化合物由于化合物不同,其所含的由于化合物不同,其所含的价电子类型价电子类型不同,不同,故产生的故产生的跃迁类型不同跃迁类型不同,紫外吸收峰不同;,紫外吸
5、收峰不同;即便是有相同的价电子,但不同原子其即便是有相同的价电子,但不同原子其价电子价电子能级分布不同,紫外吸收峰也不同能级分布不同,紫外吸收峰也不同。例如例如乙烯:乙烯:、电子电子 *,*甲醛:甲醛:、n电子电子*,n*,*,n*CH3Br CH3I I204nm 258nm本讲稿第七页,共八十六页四、常用术语四、常用术语1、生色团、生色团2、助色团、助色团3、红移和蓝移、红移和蓝移4、增色效应和减色效应、增色效应和减色效应本讲稿第八页,共八十六页 1、生色团、生色团 分子中能吸收分子中能吸收紫外光紫外光而产生而产生电子跃迁电子跃迁的的原子基团,称为原子基团,称为生色团生色团(亦称发色团)。
6、(亦称发色团)。常见生色团的紫外吸收常见生色团的紫外吸收见表见表2-1由表看出常见生色团是含有由表看出常见生色团是含有非键轨道非键轨道和和分分子轨道子轨道及能引起及能引起n*、*跃迁的电子跃迁的电子体系。体系。本讲稿第九页,共八十六页说明:说明:(1)如果一个化合物的分子含有)如果一个化合物的分子含有数个生色团数个生色团,但它们之间但它们之间并不发生共轭作用并不发生共轭作用,那么该化,那么该化合物的吸收光谱将包含每个生色团合物的吸收光谱将包含每个生色团原来具原来具有的吸收带有的吸收带,这些吸收带的波长位置及吸,这些吸收带的波长位置及吸收强度互相影响不大;收强度互相影响不大;(2)如果)如果多个
7、生色团之间彼此形成共轭体系多个生色团之间彼此形成共轭体系,那么原来各自生色团的吸收带将消失,而那么原来各自生色团的吸收带将消失,而产生新的吸收带产生新的吸收带,新吸收带的吸收位置处,新吸收带的吸收位置处在较长的波长处,且吸收强度显著增大。在较长的波长处,且吸收强度显著增大。这一现象叫做这一现象叫做生色团的共轭效应生色团的共轭效应。本讲稿第十页,共八十六页2、助色团、助色团 它们本身不产生紫外吸收它们本身不产生紫外吸收,但当它们与但当它们与生色团相连时,与生色团相互作用而使生生色团相连时,与生色团相互作用而使生色团的吸收峰向色团的吸收峰向长波方向长波方向位移并位移并增强其吸增强其吸收强度收强度的
8、官能团的官能团,这样的基团称为助色团。这样的基团称为助色团。一般是含有非键电子对(未共享电子)的一般是含有非键电子对(未共享电子)的杂原子基团,如杂原子基团,如NH2、OH、NR2 OR、SH、SR、Cl、Br 等。等。本讲稿第十一页,共八十六页p共轭共轭 本讲稿第十二页,共八十六页3、红移和蓝移、红移和蓝移 由于取代基或溶剂的改变,使化合物的由于取代基或溶剂的改变,使化合物的吸收波长吸收波长max向向长波长波方向移动方向移动,称为称为红移红移效应效应,简称,简称红移红移;使化合物的吸收波长使化合物的吸收波长max向向短波短波方向移动,称为方向移动,称为蓝移(或紫移)蓝移(或紫移)效应效应,简
9、称蓝移(或紫移)。,简称蓝移(或紫移)。4、增色效应和减色效应、增色效应和减色效应 由于化合物的结构发生某些变化或外由于化合物的结构发生某些变化或外界因素的影响,使化合物的界因素的影响,使化合物的吸收强度增大吸收强度增大的现象,叫的现象,叫增色效应增色效应,而使,而使吸收强度减小吸收强度减小的现象,叫做的现象,叫做减色效应减色效应。本讲稿第十三页,共八十六页 1、在近紫外区,在近紫外区,3-辛烯、甲醚和三乙胺辛烯、甲醚和三乙胺的的maxmax 分别为分别为185nm,185nm,195nm,在这几种化合物中,引起这类跃迁的分别是什么基在这几种化合物中,引起这类跃迁的分别是什么基团?哪种类型的跃
10、迁引起的?用能级图说明。团?哪种类型的跃迁引起的?用能级图说明。本讲稿第十四页,共八十六页一、饱和烃及其取代衍生物一、饱和烃及其取代衍生物二、不饱和烃二、不饱和烃三、羰基化合物三、羰基化合物四、芳香烃的紫外光谱四、芳香烃的紫外光谱22常见有机物的紫外吸收光谱常见有机物的紫外吸收光谱本讲稿第十五页,共八十六页饱和烃的最大吸收峰一般小于饱和烃的最大吸收峰一般小于190nm,处于真空紫外区。,处于真空紫外区。如甲烷如甲烷125nm,乙烷,乙烷135nm。饱和烃原子上的氢原子由杂原子(饱和烃原子上的氢原子由杂原子(O,N,S,X)取代后,由)取代后,由于孤对电子的存在,产生于孤对电子的存在,产生n*跃
11、迁跃迁(能量低于能量低于*),maxmax 红移红移,n*跃迁为禁阻跃迁,吸收弱。举例跃迁为禁阻跃迁,吸收弱。举例同一碳原子上杂原子数目愈多,同一碳原子上杂原子数目愈多,max愈向长波移动。愈向长波移动。例如:例如:CH3Cl 173nm,CH2Cl2 220nm,CHCl3 237nm,CCl4 257nm可用作紫外测定的溶剂可用作紫外测定的溶剂 练习题练习题一、饱和烃及其取代衍生物一、饱和烃及其取代衍生物本讲稿第十六页,共八十六页 例如例如 CH3Cl CH3Br CH3I Imax 173nm 204nm 258nm (CH3)2S (CH3)2O max 229 nm 184 nm 价
12、电子能级分布价电子能级分布不同。不同。本讲稿第十七页,共八十六页 2、下面四种化合物,哪几种可以作测定下面四种化合物,哪几种可以作测定UV 的溶剂,的溶剂,为什么?为什么?环己烷、乙醇、丙酮、碘甲烷环己烷、乙醇、丙酮、碘甲烷本讲稿第十八页,共八十六页1、非共轭不饱和烯烃、非共轭不饱和烯烃 *:max 200nm 的远紫外区。的远紫外区。104 见表见表2-2当孤立双键上有助色基团或烷基取代时,当孤立双键上有助色基团或烷基取代时,其其 *跃迁跃迁 max红移红移。举例举例 2、共轭烯烃、共轭烯烃二、不饱和烃二、不饱和烃本讲稿第十九页,共八十六页X取代基取代基 SR -NR2 -OR -Cl CH
13、3 红移距离红移距离(nm)45 40 30 5 5 (X)max=165nm(15000)max=197 nm(11500)为什么红移?为什么红移?红移的距离不同?红移的距离不同?本讲稿第二十页,共八十六页图图2-2 双键和助色团形成的分子轨道双键和助色团形成的分子轨道本讲稿第二十一页,共八十六页当有两个以上的双键共轭时,随着当有两个以上的双键共轭时,随着共轭系统的延长,共轭系统的延长,*跃迁跃迁的吸收带将向的吸收带将向长波长波方向移动,吸收强度也随方向移动,吸收强度也随之增强。共轭双键愈多,红移愈显著,甚至产生颜色。之增强。共轭双键愈多,红移愈显著,甚至产生颜色。见表见表2-3在在链状共轭
14、体系链状共轭体系中,中,*跃迁产生的吸收带又称为跃迁产生的吸收带又称为K带带。伍德沃德伍德沃德菲泽菲泽 规则规则(Woodwardfieser)因为共轭体系吸收带的波长在因为共轭体系吸收带的波长在近紫外区近紫外区,因此在紫外光谱,因此在紫外光谱的应用上占有重要地位,对于的应用上占有重要地位,对于判断分子的结构,非常有用。判断分子的结构,非常有用。为什么红移为什么红移?双键愈多,双键愈多,红移愈显著红移愈显著?2、共轭烯烃、共轭烯烃本讲稿第二十二页,共八十六页图图2-3丁二烯分子轨道丁二烯分子轨道177nm 217nm 4 本讲稿第二十三页,共八十六页图图2-4共轭多烯跃迁能比较共轭多烯跃迁能比
15、较本讲稿第二十四页,共八十六页 伍德沃德伍德沃德菲泽菲泽 规则规则(Woodwardfieser)算共轭烯烃算共轭烯烃 *跃迁最大吸收峰位置跃迁最大吸收峰位置的经验规则。的经验规则。该规则以该规则以1,3-丁二烯丁二烯为为基本母体基本母体,其基,其基本吸收为本吸收为217 nm,根据取代情况,在此基,根据取代情况,在此基础上再加一些础上再加一些校正值校正值,用于计算共轭二烯,用于计算共轭二烯结构化合物结构化合物K带的带的 max(己烷),如(己烷),如表表2-4 使用中注意的问题使用中注意的问题 举例举例本讲稿第二十五页,共八十六页注意:注意:1、交叉共轭体系只能选取一个共轭键,分叉上的交叉共
16、轭体系只能选取一个共轭键,分叉上的双键不算延长双键;双键不算延长双键;2、不适于芳香系统。、不适于芳香系统。3、不适于生色团有张力者和存在立体共轭扭偏的、不适于生色团有张力者和存在立体共轭扭偏的体系。体系。4、共轭体系中的所有取代基及所有环外双键都应、共轭体系中的所有取代基及所有环外双键都应考虑在内。考虑在内。5、有多条共轭体系时,应优先选择共轭较长的体、有多条共轭体系时,应优先选择共轭较长的体系计算。系计算。计算值计算值 229nm实测值实测值 243.3nm本讲稿第二十六页,共八十六页例例1 max=217nm(母体二烯烃)(母体二烯烃)+30nm(延伸双键)(延伸双键)+5 3nm(环外
17、双键)(环外双键)+5 5nm(共轭体系上取代烷基)共轭体系上取代烷基)=287nm本讲稿第二十七页,共八十六页例例2 max=217nm(母体二烯烃)(母体二烯烃)+36nm(环内双烯(环内双烯)+30nm(一个延伸双键)(一个延伸双键)+5nm(一个环外双键)(一个环外双键)+5 4nm(4个取代烷基)个取代烷基)=308nm本讲稿第二十八页,共八十六页三、羰基化合物三、羰基化合物 *K带带 n*R(max100)1 1、醛、酮、醛、酮 2 2、羧酸及其衍生物、羧酸及其衍生物 3 3、,-不饱和醛酮不饱和醛酮 为什么如为什么如此小?此小?C=O本讲稿第二十九页,共八十六页1 1、醛、酮醛、
18、酮 Y=H,R Y=H,R maxmax K K带带 *150-160nm*150-160nm R R带带 n n *275-295nm*275-295nm 本讲稿第三十页,共八十六页2、羧酸及其衍生物、羧酸及其衍生物Y=-NH2,-OH,-OR 等助色基团等助色基团 K K 带红移带红移 R R 带兰移带兰移 见表见表2-5本讲稿第三十一页,共八十六页图图2-5 p共轭分子轨道能级图共轭分子轨道能级图本讲稿第三十二页,共八十六页 3、,-不饱和醛酮不饱和醛酮 K带红移:带红移:max 177250nm R 带红移带红移:max 290310nm 伍德沃德伍德沃德菲泽规则菲泽规则(Woodwa
19、rdfieser),-不饱和羰基化合物不饱和羰基化合物K带计算规则带计算规则。举例举例练习题练习题本讲稿第三十三页,共八十六页177nm n 图图2-6 烯酮轨道与发色团轨道比较烯酮轨道与发色团轨道比较本讲稿第三十四页,共八十六页例例3 max=215 nm(C=C-C=O)+25 nm(-溴取代)溴取代)+12 nm(-烷基取代)烷基取代)=252nm本讲稿第三十五页,共八十六页例例4 max=215nm(C=C-C=O)+30nm(延伸双键)(延伸双键)+39nm(同环双烯)(同环双烯)+10nm(-取代)取代)+12nm(-取代)取代)+18nm(-取代)取代)=324nm 实测值实测值
20、 327nm 本讲稿第三十六页,共八十六页例例5 max=215nm(C=C-C=O)+30nm(延伸双键)(延伸双键)+5nm(一个(一个 环外双键环外双键)+12nm(-取代)取代)+18nm(-取代)取代)=280nm 实测值实测值 284nm本讲稿第三十七页,共八十六页 =295nm(=27000),=258nm(=35000),这组数据对应于下面哪个化合物?这组数据对应于下面哪个化合物?=334nm(=40000)=171nm(=15530),3本讲稿第三十八页,共八十六页 4 乙酰乙酸乙酯存在酮式和烯醇式互变异乙酰乙酸乙酯存在酮式和烯醇式互变异构体,今有两张紫外光谱图,一张在构体,
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