第三章紫外光谱和质谱PPT讲稿.ppt
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1、第三章紫外光谱和质谱第1页,共32页,编辑于2022年,星期二第一节第一节 紫外紫外-可见吸收光谱法可见吸收光谱法(UVVisSpectroscopy)紫外紫外-可见吸收光谱法是根据物质吸收紫外可见吸收光谱法是根据物质吸收紫外-可见可见光的特性建立的光学分析方法。紫外光的特性建立的光学分析方法。紫外-可见光谱反映可见光谱反映了分子部分结构的情况了分子部分结构的情况,由吸收谱带的特征性进行物由吸收谱带的特征性进行物质的定性,根据吸收的强度来进行定量。质的定性,根据吸收的强度来进行定量。特点:光谱原理简单,识谱容易,信息量较少,特点:光谱原理简单,识谱容易,信息量较少,应用仍较广泛。应用仍较广泛。
2、第2页,共32页,编辑于2022年,星期二一、基本原理一、基本原理1紫外光谱的产生紫外光谱的产生E=E0+E平动平动+E转动转动+E振动振动+E电子电子图中图中A、B表示不同能量的两个电子能表示不同能量的两个电子能级,在每个电子能级中还分布着若干级,在每个电子能级中还分布着若干振动能量不同的振动能级,它们的振振动能量不同的振动能级,它们的振动量子数动量子数V=0、1、2、3表示,而在表示,而在同一电子能级和同一电子能级和同同一电子能级和同一电子能级和同一振动能级中,还分布着若干能量一振动能级中,还分布着若干能量不同的转动能量,它们的转动能级不同的转动能量,它们的转动能级数数J=0、1、2、3表
3、示。表示。在分子能级跃迁所产生的能级变化在分子能级跃迁所产生的能级变化E中,电子能级跃迁的能中,电子能级跃迁的能量变化量变化Ee是最大的,一般在是最大的,一般在120eV之间,它对应的电磁之间,它对应的电磁辐射能量主要在紫外可见光区。辐射能量主要在紫外可见光区。第3页,共32页,编辑于2022年,星期二连续改变紫外可见光波长连续改变紫外可见光波长(200800nm)照射有机化合物,照射有机化合物,某些波长的光就被物质吸收,将吸光度某些波长的光就被物质吸收,将吸光度A对波长对波长作图,即作图,即获得该化合物的紫外可见吸收光谱。在紫外吸收光谱中获得该化合物的紫外可见吸收光谱。在紫外吸收光谱中常以吸
4、收带最大吸收波长常以吸收带最大吸收波长max和该波长下的摩尔吸光系数和该波长下的摩尔吸光系数max来表征化合物的吸收特征。各种有机化合物的来表征化合物的吸收特征。各种有机化合物的max和和max都有定值,同类化合物的都有定值,同类化合物的 max比较接近,处于一定比较接近,处于一定范围。范围。maxA1.00.5/nm210230250270290第4页,共32页,编辑于2022年,星期二2.电子跃迁的类型电子跃迁的类型有机化合物的紫外有机化合物的紫外可见吸收光谱是由于构成分子的原子的可见吸收光谱是由于构成分子的原子的外层价电子跃迁所产生的,这些外层电子,有的是形成外层价电子跃迁所产生的,这些
5、外层电子,有的是形成键键或或键的电子,有的是未成键的孤对电子键的电子,有的是未成键的孤对电子(n电子电子),它们都处,它们都处在各自的运动轨道上,即:在各自的运动轨道上,即:第5页,共32页,编辑于2022年,星期二-*跃迁跃迁它是它是电子从电子从成键轨道向成键轨道向*反键轨道的反键轨道的跃迁,这是所有存在跃迁,这是所有存在键的有机化合物都键的有机化合物都可以发生的跃迁类型。实现可以发生的跃迁类型。实现-*跃迁所跃迁所需的能量在所有跃迁类型中最大,一般需的能量在所有跃迁类型中最大,一般发生在小于发生在小于200 nm的真空紫外区。的真空紫外区。如甲烷的如甲烷的max为为125 nm,乙烷为,乙
6、烷为135 nm。目前一般的紫外可见分光光度计。目前一般的紫外可见分光光度计还难以在远紫外区工作。因此,一般不讨论还难以在远紫外区工作。因此,一般不讨论-*跃迁所产生的吸收带。跃迁所产生的吸收带。而由于仅能产生而由于仅能产生*跃迁的物质在跃迁的物质在200 nm以上波长区没有吸收,故它们可以用作以上波长区没有吸收,故它们可以用作紫外可见分光光度法分析的溶剂,为乙烷、庚烷、环己烷等。紫外可见分光光度法分析的溶剂,为乙烷、庚烷、环己烷等。n-*跃迁跃迁它是非键的它是非键的n电子从非键轨道向电子从非键轨道向*反键轨道的跃迁,含有杂原子反键轨道的跃迁,含有杂原子(如如N、O、S、P和卤素原子和卤素原子
7、)的饱和有机化合物,都含有的饱和有机化合物,都含有n电子,因此,都会发生这类电子,因此,都会发生这类跃迁。跃迁。max可在可在200 nm附近,但大多数化合物仍在小于附近,但大多数化合物仍在小于200 nm 区域内,区域内,max随杂原子的随杂原子的电负性不同而不同,一般电负性越大,电负性不同而不同,一般电负性越大,n电子被束缚得越紧,跃迁所需的能量越大,电子被束缚得越紧,跃迁所需的能量越大,吸收的波长越短,如吸收的波长越短,如CH3Cl的的max为为173nm,CH3Br的的max为为204nm,CH3I的的max为为258nm。第6页,共32页,编辑于2022年,星期二-*跃迁跃迁是是电子
8、从电子从成键向反键成键向反键*轨道的跃迁,含有轨道的跃迁,含有电子基团的不饱和有机化电子基团的不饱和有机化合物,都会发生合物,都会发生-*跃迁,如有跃迁,如有 、等的有机化合物。等的有机化合物。*跃迁所需的能量比跃迁所需的能量比*跃迁小,也一般比跃迁小,也一般比n*跃迁小,吸收峰一般在跃迁小,吸收峰一般在200nm附近。附近。-*还还具有以下特点:具有以下特点:吸收波长一般受组成不饱和键的原子影响不大,如吸收波长一般受组成不饱和键的原子影响不大,如 及及 的的max都是都是 175 nm;摩尔吸光系数都比较大,通常在;摩尔吸光系数都比较大,通常在104以上,为强吸收带;以上,为强吸收带;n*跃
9、迁跃迁由由n电子从非键轨道向电子从非键轨道向*反键轨道的跃迁,含有不饱和杂原子基团的有机物反键轨道的跃迁,含有不饱和杂原子基团的有机物分子,基团中既有分子,基团中既有电子,也有电子,也有n电子,可以发生这类跃迁。电子,可以发生这类跃迁。n-*跃迁所需的能量最低,因此吸收辐射的波长最长,一般都在近紫外光跃迁所需的能量最低,因此吸收辐射的波长最长,一般都在近紫外光区,甚至在可见光区。区,甚至在可见光区。由上可见,不同类型分子结构的电子跃迁方式不同,由上可见,不同类型分子结构的电子跃迁方式不同,有的基团可有几种跃迁方式。在紫外光谱中,主要研有的基团可有几种跃迁方式。在紫外光谱中,主要研究的跃迁是究的
10、跃迁是*、n*跃迁,因为它们的吸收波长在近紫跃迁,因为它们的吸收波长在近紫外光区及可见光区,便于仪器上的使用及操作,且外光区及可见光区,便于仪器上的使用及操作,且*跃迁跃迁具有很大的摩尔吸光系数,吸收光谱受分子结构的影具有很大的摩尔吸光系数,吸收光谱受分子结构的影响较明显,因此在定性、定量分析中很有用。响较明显,因此在定性、定量分析中很有用。第7页,共32页,编辑于2022年,星期二 *n *n *各种跃迁所需能量各种跃迁所需能量 E的大小顺序如下的大小顺序如下除了上述价四种电子跃迁外,在紫外和可见光区还有两种较特殊的跃迁方式,即除了上述价四种电子跃迁外,在紫外和可见光区还有两种较特殊的跃迁方
11、式,即dd跃迁和电荷转移跃迁。跃迁和电荷转移跃迁。在过渡金属络合物溶液中易发生这种跃迁,吸收波长一般在可见光区,有机物和在过渡金属络合物溶液中易发生这种跃迁,吸收波长一般在可见光区,有机物和高分子过渡金属络合物都会发生这种跃迁。高分子过渡金属络合物都会发生这种跃迁。dd跃迁跃迁 电荷转移跃迁电荷转移跃迁某些分子同时具有电子给予体和电子接受体部分,这种分子在外来辐射的激发下,会强烈地吸收辐某些分子同时具有电子给予体和电子接受体部分,这种分子在外来辐射的激发下,会强烈地吸收辐射能,使电子从给予体向接受体迁移,叫做电荷转移跃迁,所产生的吸收光谱称为电荷转移光谱。射能,使电子从给予体向接受体迁移,叫做
12、电荷转移跃迁,所产生的吸收光谱称为电荷转移光谱。电荷转移过程可表示为:电荷转移过程可表示为:电荷转移跃迁实质上是分子内的氧化还原过程,电子给予电荷转移跃迁实质上是分子内的氧化还原过程,电子给予部分是一个还原基团,电子接受部分是一个氧化基团,激发部分是一个还原基团,电子接受部分是一个氧化基团,激发态是氧化还原的产物。态是氧化还原的产物。某些取代芳烃可以产生电荷转某些取代芳烃可以产生电荷转移吸收光谱,如:移吸收光谱,如:第8页,共32页,编辑于2022年,星期二3.朗伯比尔定律朗伯比尔定律 朗伯比尔定律是光吸收的基本定律,它指出:当一束单色光穿过透朗伯比尔定律是光吸收的基本定律,它指出:当一束单色
13、光穿过透明介质时,光强度的降低同入射光的强度,吸收介质的厚度,及光路明介质时,光强度的降低同入射光的强度,吸收介质的厚度,及光路中吸光微粒的数目成正比。中吸光微粒的数目成正比。数学式表达为:数学式表达为:Alg(I0/I)=bc式中:式中:A吸光度;吸光度;I0入射光的强度;入射光的强度;I透射光的强透射光的强度;度;摩尔吸光系数摩尔吸光系数Lmol-1cm-1,是吸光物质在特定波长和是吸光物质在特定波长和溶剂下的一个特征常数,数值上等于浓度为溶剂下的一个特征常数,数值上等于浓度为1mol/L的溶液的溶液在在1cm光程中的吸光度,是物质吸光能力的量度;光程中的吸光度,是物质吸光能力的量度;b光
14、通过透明介质的距离,一般为吸收池的厚度,单光通过透明介质的距离,一般为吸收池的厚度,单位位cm;c被测物的浓度,单位被测物的浓度,单位mol/L。第9页,共32页,编辑于2022年,星期二1.生色团生色团(Chromophoricgroup)与助色团与助色团(auxochrome):助色团助色团(auxochrome)本身不产生紫外吸收,但与生色基相连时,本身不产生紫外吸收,但与生色基相连时,使其吸收波长增长,且强度增大。使其吸收波长增长,且强度增大。二、常用术语二、常用术语 生色团生色团:分子中能吸收紫外分子中能吸收紫外可见光的结构单元,称为生色团。可见光的结构单元,称为生色团。由于有机化合
15、物中,由于有机化合物中,n-*、-*跃迁及电荷转移跃迁在分析上具跃迁及电荷转移跃迁在分析上具有重要作用,所以经常把含有非键轨道和有重要作用,所以经常把含有非键轨道和分子轨道能引起分子轨道能引起n-*、-*跃迁的电子体系称为生色团。跃迁的电子体系称为生色团。例如:例如:C=C、C=O、C=N、N=N、N=0、0=N=0等等 如如-NH2、-OH、-NR2、-OR、-SH、-SR、-Cl、-Br 等等这些基团中的这些基团中的 n电子能与生色团中的电子能与生色团中的电子相互作用电子相互作用(可能产生可能产生p-共共轭轭),使,使-*跃迁能量降低,跃迁几率变大。跃迁能量降低,跃迁几率变大。第10页,共
16、32页,编辑于2022年,星期二2.红移和紫移红移和紫移 在有机化合物中,常常因取代基的变更或溶剂的改变,使其吸收带在有机化合物中,常常因取代基的变更或溶剂的改变,使其吸收带的最大吸收波长的最大吸收波长max发生移动,向长波方向移动称为红移,向短发生移动,向长波方向移动称为红移,向短波方向的移动称为紫移。波方向的移动称为紫移。例如,苯的例如,苯的max为为254 nm,而苯胺的,而苯胺的max为为280 nm,由于氨基,由于氨基的引入,使苯胺产生红移,而苯胺盐酸盐的的引入,使苯胺产生红移,而苯胺盐酸盐的max约为约为254 nm,由于盐的形成,由于盐的形成,max产生蓝移。产生蓝移。第11页,
17、共32页,编辑于2022年,星期二3某些常见化合物的吸收光谱某些常见化合物的吸收光谱 饱和烃及其取代衍生物饱和烃及其取代衍生物饱和烃中只有饱和烃中只有键,即只有键,即只有电子,因此只能产生电子,因此只能产生-*跃迁,跃迁,饱和饱和烃的取代衍生物引入具有未成键烃的取代衍生物引入具有未成键n电子的杂原子,可以产生电子的杂原子,可以产生n-*跃迁跃迁,吸收波长变大吸收波长变大。如如CH4的吸收波长为的吸收波长为125 nm,而,而CH3Cl、CH3Br和和CH3I的吸收波的吸收波长分别为长分别为173、204 和和258 nm。饱和烃是测定紫外可见光谱时的良好溶剂。饱和烃是测定紫外可见光谱时的良好溶
18、剂。不饱和烃及共轭烯烃不饱和烃及共轭烯烃可以产生可以产生-*跃迁和跃迁和-*跃迁,跃迁,一般在近紫外光区,为强吸收带在分析上较有一般在近紫外光区,为强吸收带在分析上较有实用价值。实用价值。不饱和烃中,如果存在着共轭体系,共轭使不饱和烃中,如果存在着共轭体系,共轭使 电子离域大,电子离域大,-*能量降低,能量降低,跃迁几率增加,吸收波长变长,吸收变大。共轭程度越大,则跃迁几率增加,吸收波长变长,吸收变大。共轭程度越大,则max越大,越大,max也也越大。越大。如:乙烯如:乙烯(193 nm),1,3-丁二烯丁二烯(217 nm),己三烯,己三烯(258 nm),辛四烯,辛四烯(300 nm)在共
19、轭体系下,在共轭体系下,*跃迁所产生的吸收带,又称为跃迁所产生的吸收带,又称为K带。带。第12页,共32页,编辑于2022年,星期二 羰基化合物羰基化合物 羰基化合物含羰基化合物含电子,电子,电子及电子及n电子,故可发生电子,故可发生n-*跃迁,跃迁,-*跃迁和跃迁和n-*跃迁。跃迁。n-*跃迁所产生的吸收带称为跃迁所产生的吸收带称为R带,带,n-*跃迁所需要的能量较低,跃迁所需要的能量较低,吸收波长落近紫外光区或可见光区,谱带强度弱。吸收波长落近紫外光区或可见光区,谱带强度弱。醛、酮、羧酸及其衍生物,醛、酮、羧酸及其衍生物,(酯、酰胺、酰卤等酯、酰胺、酰卤等)都含有羟基,均属都含有羟基,均属
20、于这类化合物的吸收类型。于这类化合物的吸收类型。苯及其取代衍生物苯及其取代衍生物封闭(苯环)共轭体系的封闭(苯环)共轭体系的-*跃迁所产生的吸收有三跃迁所产生的吸收有三个吸收带:个吸收带:180nm及及204nm的强吸收带,称为的强吸收带,称为E1、E2带;带;230270nm的弱吸收的弱吸收带称为带称为B带,带,B带经常显示带经常显示出苯环的精细结构。出苯环的精细结构。第13页,共32页,编辑于2022年,星期二三、紫外三、紫外-可见分光光度计可见分光光度计1光源:氘灯、氢灯、碘钨灯光源:氘灯、氢灯、碘钨灯 2分光系统:光栅、棱镜、滤光片分光系统:光栅、棱镜、滤光片(用于比色计用于比色计)等
21、等 3样品池:石英池、玻璃池样品池:石英池、玻璃池 4检测系统:光电池、光电管、光电倍增管检测系统:光电池、光电管、光电倍增管 5记录及数据处理系统:记录器、计算机记录及数据处理系统:记录器、计算机 光源光源 分光系统分光系统样品样品检测系统检测系统记录系统记录系统第14页,共32页,编辑于2022年,星期二分光光度计分光光度计-721型型第15页,共32页,编辑于2022年,星期二波长范围:波长范围:200800nm(可用到(可用到190850nm)波长准确度:波长准确度:0.5nm波长重复性:波长重复性:0.3nm透射比准确度:透射比准确度:0.5%透射比重复性:透射比重复性:0.3%杂散
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