现代物理实验方法化学分析谱精.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《现代物理实验方法化学分析谱精.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现代物理实验方法化学分析谱精.ppt(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、现代物理实验方法化学分析谱第1页,本讲稿共34页4、质谱(Mass Spectroscopy;MS)测 定有机物分子的分子量。方法特点:1.微量样品(15mg)2.测定时间短3.鉴定有机物结构速度快。重点:识谱、了解简单原理第2页,本讲稿共34页第一节分子转边核磁共振电磁波谱的一般概念电磁波谱:v=c/V频率、H2、赫(单位时间内通过的波数)波长nm纳米,1nm=10-9mc速度31010cm/s频率也可用波数表示:300nm即300nm波长的光的波数为33333cm-1第3页,本讲稿共34页能量与频率(波长)之间的关系E=E2-E1=hv=h*c/频率越高,获得的能量越大。波长越短,获得的能
2、量越大。只有光子的能量恰好等于两个能级之间的能量差时(即)才能被吸收,通过仪器记录,得分子吸收光谱图。第4页,本讲稿共34页分子吸收光谱可分三类:1)转动光谱分子所吸收的光能只能引起分子的转动能级的变化。应用:测定键长和键角2)振动光谱(红外光谱)分子所吸收的光能引起振动能级的变化,(中红外区域)应用测定有机物中官能团。3)电子光谱(紫外光谱)分子吸收的光能使电子激发到较高能级产生很多谱线,把吸收强度最大的波长电子光谱(紫外光谱)标出第5页,本讲稿共34页第二节紫外光谱一、紫外光谱的产生分子吸收光能后,使基态的电子(,n),跃迁到(*,*,n*),所产生的吸收光谱,叫紫外光谱。1 *,*能级最
3、高仅在200nm以下,才能观察,近在远紫外,一般饱和烃在远紫外吸收。2 n电子跃迁(1)n*跃迁第6页,本讲稿共34页未共用电子对(n电子),激发跃入轨道,产生的吸收带,称为R带,在200nm以上。(2)n*跃迁在200nm以下,远紫外吸收(3)*跃迁产生K吸收带,由于共轭作用,吸收带向长波移动,产生由共轭双键产生的吸收带称为K带第7页,本讲稿共34页二、朗勃特比尔定律(光吸收的量度)把一束单色光(IO)照射溶液,一部分光(I)通过了溶液,而另一部分光被吸收,这种吸收是与溶液中物质的浓度(C)和液层的厚度(L)成正比。Lambert-Beer 定律:AECLlogI/I0A=吸光度C摩尔浓度L
4、液层厚度E吸收系数(消光系数)第8页,本讲稿共34页光谱图:光谱图:纵坐标纵坐标吸收强度(吸收强度(A A)横坐标)横坐标波长(波长(nmnm)介绍R,K,B,E吸收带1 1R R吸收带入吸收带入270nm270nm以上,此类化合物以上,此类化合物跃迁的能量小,处于长波方向。跃迁的能量小,处于长波方向。2 2K K吸收带:共轭分子的特征吸收,借此可判断化分物吸收带:共轭分子的特征吸收,借此可判断化分物中共轭结构,随着共轭系统增大,跃迁所需能量小,中共轭结构,随着共轭系统增大,跃迁所需能量小,K K吸收长波吸收长波3 3B B吸收带吸收带是分解的特征吸收带是分解的特征吸收带4E吸收带芳香族化合物
5、的特征吸收带芳香族化合物的特征吸收带第9页,本讲稿共34页三、UV与有机物分子结构的关系200-400nm 近紫外区适用于共轭结构的分子共轭链连有末共用电子的基因产生P-共轭,入max向长波方向移动,把这样的基因称为助色基团。发色基:苯醌茎亚硝基 第10页,本讲稿共34页四:紫外光谱在有机化学中的应用1、确定有机物分子是否共轭体系,介绍不饱和度的示求法2、检验有机溶剂中的杂质如UV,270290nm处有吸收,则有CH3CHO的存在,反之,则无3、推定代合物的共轭体系,部分管架(1)210250nm有强吸收,亦有K吸收带,可能含有两个双键共轭。如:共轭二烯第11页,本讲稿共34页(2)如在250
6、300nm附近有强吸收的K带,则可能具有35个不饱和共轭系统。(3)旭在260300nm有中强吸收,也有B吸收带,则可能有苯环。(4)如在250300nm有强吸收带(R吸收带)则可能含有跃迁的基因。(5)在200800nm没有吸收带,它就不含共轭链烯。第12页,本讲稿共34页紫外光谱的测定:1、样品溶液测定。1.0cm厚的槽,石英制成,两个,参比空白溶液需用3ml的溶液,通常用甲醇、乙醇,样品量需要0.1-100mg。2、测定范围200nm-400nm 200nm以下短波长测定较困难 第13页,本讲稿共34页第三节:红外光谱(Infrared Spectroscopy)红外光谱(IR)是一种吸
7、收光谱,通常是指有机物质是一种吸收光谱,通常是指有机物质的分子在的分子在40004000400cm400cm1 1红外线的照射下,选择性地吸收其中某些频率后,用红外光谱仪记录所形成的吸收谱带,就称为红外光谱。用来测定有机物分子中官能团。红外吸收光谱是研究分子结构与红外吸收间的关系,一张红外光谙图(曲线)可以提供与分子结构相适应的信息,反映在吸收峰的位置,吸收峰的形状,吸收峰的强度上。根据这些特征,可以判断有机物分子中含有那些官能团等结构信息。第14页,本讲稿共34页一、IR图的表示方法IR图:波数(cm1)为横坐标T%透射百分率为纵坐标二、IR的产生与分子结构的关系IR的光谱又称振动光谱这种分
8、子振动,产生瞬时偶极矩的变化振动,才能吸收红外光,分子就由原来的基态振动能级跃迁到较高的振动能级,只有引起偶极矩变化时振动,才能产生共振吸收(IR光谱),产生IR光谱吸收分子振动用经典力学处理。第15页,本讲稿共34页 =C/=C/)越小,则振动频率越高吸U原子折会质量(收峰将出现在高波数区,相反,吸收峰则出现在低波数区,因此,基因频率随着成继原子质量的增大向低波数方向移动。C-H,C-H,=2870-3300cm=2870-3300cm-1-1C-O,C-O,=1250-1500cm=1250-1500cm-1-1C=O,C=O,=1850-1650cm=1850-1650cm-1-1C=C
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现代 物理 实验 方法 化学分析
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内