最新姚新生有机波谱解析第一章紫外光谱PPT课件.ppt
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1、姚新生有机波谱解析第一章姚新生有机波谱解析第一章紫外光谱紫外光谱第一节第一节 概述概述一、电磁波的性质:波粒二相性一、电磁波的性质:波粒二相性 1.波动性:波动性:n n =c/l l n n 频率 frequency 单位:s-1 波长 wavelength 单位:m c 光速 velocity of light=3x108ms-1 另:n n 波数 wave number 单位:cm-1红外光谱图一、紫外吸收光谱的产生 吸光物质分子吸收特定能量(波长)的电磁吸光物质分子吸收特定能量(波长)的电磁波(紫外光)产生分子的电子能级跃迁。波(紫外光)产生分子的电子能级跃迁。二、电子跃迁类型 1.分
2、子轨道分子轨道 有机分子中常见的分子轨道:有机分子中常见的分子轨道:轨道、轨道、轨道和非键轨道轨道和非键轨道(未共用电子对未共用电子对n)分子轨道图:分子轨道图:成键轨道反键轨道H2的成键和反键轨道*C-C成键和反键轨道*C-C 成键和反键轨道 2.电子跃迁(电子跃迁(transition)类型)类型(1)*跃迁:跃迁:处于成键轨道上的处于成键轨道上的电子吸收光能后跃电子吸收光能后跃迁到迁到*反键轨道,称为反键轨道,称为*跃迁。分子跃迁。分子中中键较为牢固,跃迁所需的能量最大,键较为牢固,跃迁所需的能量最大,因而所吸收的辐射波长最短,吸收峰在因而所吸收的辐射波长最短,吸收峰在远紫外区。饱和烃类
3、分子中只含有远紫外区。饱和烃类分子中只含有键,键,因此只能产生因此只能产生*跃迁,吸收峰位一般跃迁,吸收峰位一般都小于都小于150nm,在常规仪器测定范围之,在常规仪器测定范围之外外 2.*跃迁 处于成键轨道上的电子跃迁到*反键轨道上,称为*跃迁。该跃迁所需能量小于*跃迁所需要能量。一般孤立的*跃迁,吸收峰的波长在200nm附近,其特征是吸收强度大(104)。不饱和有机化合物,如具有CC或CC、CN等基团的有机化合物都会产生*跃迁。分子中若具有共轭双键,可使*迁所需能量降低,共轭系统越长,*跃迁所需能量就越低,max增加,使其大于210nm。3.n*跃迁 含有杂原子的不饱和基团,如CO、CS、
4、NN等化合物,其未成键轨道中的n电子吸收能量后,向*反键轨道跃迁,称为n*跃迁。这种跃迁所需能量最小,吸收峰位通常都处于近紫外光区,甚至在可见光区,其特征是吸收强度弱(在10100之间)。如丙酮的max279nm,即由此种跃迁产生,为1030。4.n*跃迁 如含OH、NH2、X、S等基团的化合物,其杂原子中的n电子吸收能量后向*反键轨道跃迁,这种跃迁所需的能量也较低,吸收峰位一般在200nm附近,处于末端吸收区。En*4 1 2*3*C-CC=CC=OC=C-C=C能级跃迁图能级跃迁图练习11.对200400nm范围内的辐射没有吸收的物质是()A B C D CH2CHCHCH2 2下列各种类
5、型的电子跃迁,所需能量最大的是()A n*B*C n*D*3下列各种类型的电子跃迁,所需能量最小的是()A*B*C*D n*4.推测下列化合物含有哪些跃迁类型。1)ph-CH2CHCH2OH(2)CH2CHCH2CH2CH2OCH3(3)CH2CHCHCH2CH2CH3(4)CH2-CHCHCOCH3二、常用术语1.吸收光谱 又称吸收曲线,是以波长(nm)为横坐标,以吸光度A为纵坐标所绘制的曲线,如图3-3所示。吸收光谱的特征可用以下光谱术语加以描述。吸收峰:吸收曲线上的峰称为吸收峰,所对应的波长称为最大吸收波长(max)。吸收谷:吸收曲线上的谷称为吸收谷,所对应的波长称为最小吸收波长(min
6、)。肩峰:吸收峰上的曲折处称为肩峰(shoulder peak),通常用sh表示。末端吸收:在吸收曲线的200nm波长附近只呈现强吸收而不呈峰形的部分称为末端吸收(end absorption)。2.发色团(chromophore)是指能在紫外-可见波长范围内产生吸收的原子团,如CC、CO、CS、NO2、NN等,该原子团的特点是有机化合物分子结构中含有*或n*跃迁的基团。3.助色团(auxochrome)是指本身不能吸收波长大于200nm的辐射,但与发色团相连时,可使发色团所产生的吸收峰向长波长方向移动并使吸收强度增加的原子或原子团。如OH、OR、NH2、SH、X等。例如,苯的max在256n
7、m处,而苯胺的max移至280nm处。同一分子中连接的助色团种类和数目不同,则吸收峰的波长也不相同。4.蓝移(blue shift)和红移(red shift)因化合物的结构改变或溶剂效应等引起的吸收峰向短波方向移动的现象称蓝移(或紫移),亦称短移。因化合物的结构改变或溶剂效应等引起的吸收峰向长波方向移动的现象称红移,亦称长移。5.浓色效应(hyperchromic effect)和淡色效应(hypochromic effect)因某些原因使化合物吸收强度增加的效应称为浓色效应,亦称增色效应;使吸收强度减弱的效应称为淡色效应,亦称减色效应。三、吸收带紫外-可见光谱为带状光谱,故将紫外-可见光谱
8、中吸收峰称为吸收带。吸收带与化合物的结构密切相关。根据大量实验数据的归纳及电子跃迁和分子轨道的种类,通常将紫外-可见光区的吸收带(absorption band)分为六类:1R带 从德文radikal(基团)得名,是由n*跃迁引起的吸收带。R带是杂原子的不饱和基团,如CO、NO、NO2、NN等这一类发色团的特征。其特点是吸收峰处于较长波长范围(250500nm),吸收强度弱(100)。当有强吸收峰在其附近时,R带有时红移,有时被掩盖。2K带 从德文konjugation(共轭作用)得名,是由共轭双键中*跃迁引起的吸收带。吸收峰出现在200nm以上,吸收强度大(104)。随着共轭双键的增加,K带
9、吸收峰红移,吸收强度有所增加。3B带 从benzenoid(苯的)得名,是由苯等芳香族化合物的骨架伸缩振动与苯环状共轭系统叠加的*跃迁所引起的吸收带之一。是芳香族(包括杂芳香族)化合物的特征吸收带。其中心在256nm附近,220,4E带 也是芳香族化合物的特征吸收带,可分为E1及E2两个吸收带。E1带为苯环上孤立乙烯基的*跃迁,E2带为苯环上共轭二烯基的*跃迁。E1带的吸收峰约在180nm(6104,远紫区);E2带的吸收峰200nm(8103)以上,均属于强带吸收。影响紫外吸收光谱的因素影响紫外吸收光谱的因素跃迁的类型发色团和助色团的影响样品溶液浓度的影响共轭体系的形成使吸收红移 溶剂效应,
10、PH值影响一.跃迁的类型(1)*跃迁:吸收峰多处于真空紫外区跃迁:吸收峰多处于真空紫外区(2)n*跃迁:吸收蜂在跃迁:吸收蜂在200nm处处(3)*跃迁:非共轭跃迁:非共轭 轨道的轨道的*跃跃迁,对应波长范围迁,对应波长范围160-190 nm。两个或两。两个或两个以上个以上 键共轭,对应波长增大,红移至近键共轭,对应波长增大,红移至近紫外区甚至可见光区紫外区甚至可见光区(4)n*跃迁:对应波长范围在近紫外区 二.发色基团、助色基团发色基团、助色基团 发色团:指该基团本身产生紫外吸收及可见光吸收的基团 助色团:指本身不产生紫外及可见光吸收的基团,但与生色团相连时,使生色团的吸收向长波方向移动,
11、且吸收强度增大 氯乙烯的分子轨道与能级跃迁氯乙烯的分子轨道与能级跃迁三.样品溶液的浓度的影响 吸光度A具有加和性为摩尔吸收系数 四四.共轭体系的影响共轭体系的影响1、,共轭体系共轭体系 随共轭体系的增长,吸收峰红移随共轭体系的增长,吸收峰红移乙乙烯烯和和丁丁二二烯烯分分子子均均产产生生了了*吸吸收收,但但丁丁二二烯烯分分子子*吸吸收收所所产产生生的的吸吸收收峰峰波波长长明明显显增增加加了了,吸吸收收强度也大为加强了,这是为什么呢?强度也大为加强了,这是为什么呢?简述如下:简述如下:具具有有共共轭轭双双键键的的化化合合物物,相相间间的的键键与与键键相相互互作作用用(-共共轭轭效效应应),生生成成
12、大大键键。由由于于大大键键各各能能级级之之间间的的距距离离较较近近(键键的的平平均均化化),电电子子容容易易激激发发,所所以以吸吸收收峰峰的的波波长长就就增增加加,生生色色团团作作用用大大为为加加强强,这这就就是是乙乙烯烯和和丁丁二二烯烯分分子子均均产产生生了了*吸吸收收,但但吸吸收收峰峰却却不不同的原因。同的原因。2.溶剂极性溶剂极性(1)谱带精细结构()谱带精细结构(fine structure)不同溶剂中苯酚的不同溶剂中苯酚的UV谱谱(a.庚烷庚烷 b.乙醇乙醇)(2)谱带位置)谱带位置 A.*跃迁,极性增强,谱带红移。跃迁,极性增强,谱带红移。B.n*跃迁,极性增强,谱带兰移。跃迁,极
13、性增强,谱带兰移。溶剂对紫外吸收光谱的影响图解溶剂对紫外吸收光谱的影响图解苯酚和苯胺在不同酸度条件下的苯酚和苯胺在不同酸度条件下的UV谱谱ph-NH2+H+ph-NH3+ph-OH+OH-ph-O-3、pH的影响的影响-分子离子化的影响分子离子化的影响六、芳香族化合物六、芳香族化合物 1.苯的紫外吸收光谱苯的紫外吸收光谱 跃迁类型:跃迁类型:*吸收谱带:吸收谱带:E带:带:E1:184nm(104)E2:203nm(7400)B带带(精细结构精细结构):254nm(250)以以苯为例来讨论苯为例来讨论芳香烃化合物吸收光谱的特征:芳香烃化合物吸收光谱的特征:特征一,苯的吸收光谱含有两个强吸收特征
14、一,苯的吸收光谱含有两个强吸收带带E1(max:185nm,:47000 Lmol-1cm-1)E2(max;204nm,:7900 Lmol-1cm-1)。)。苯的两个强吸收带苯的两个强吸收带E1和和E2,是由苯环结构中,是由苯环结构中三个乙炔的环状共轭体系的跃迁所产生的,三个乙炔的环状共轭体系的跃迁所产生的,是芳香族化合物的特征吸收。是芳香族化合物的特征吸收。特征二,苯的吸收光谱含有特征二,苯的吸收光谱含有B吸收带或吸收带或精细结构吸收带(指在精细结构吸收带(指在230-270nm处的处的一系列较弱的吸收带,其中,一系列较弱的吸收带,其中,max为为256nm,为为200 Lmol-1cm
15、-1)。)。苯的精细结构吸收带是由苯的精细结构吸收带是由*跃迁和跃迁和苯环的振动的重叠引起的。苯环的振动的重叠引起的。B吸收带的精细结构常用来辨认芳香族化合物吸收带的精细结构常用来辨认芳香族化合物.1.苯及其衍生物1.烷基取代2.带孤对电子的基团取代3.具有与苯环共轭的不饱和基团练习2.1.结构中含有助色团的分子是()A CH3OH B CH3COCH3 C C2H6 D C6H5NO2 2.下列化合物中,其紫外光谱上能同时产生K带、R带的是()A CH3COCH3 B CH2CHCH2CH2COCH3 C CHCCHO D CH3CH2CH2CH2OH 3紫外光谱中,引起K带的跃迁方式是()
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