紫外光谱详解.ppt
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1、紫外光谱紫外光谱n光谱的基本原理n仪器装置n实验技术n紫外吸收与分子结构关系n应用基本原理n电磁波谱n光谱的形成(示意图):分子在入射光的作用下发生了价电子的跃迁,吸收了特定波长的光波形成。n郎伯-比耳定理n电子跃迁的类型n紫外光谱的谱带类型n常见的光谱术语n影响紫外吸收的因素n颜色与波长的关系返回光谱的形成(示意图)返回电子跃迁返回郎伯-比耳定理吸光度A 透射率T 为摩尔吸收系数 l为光在溶液中经过的距离(比色池的厚度)透过光强度I1 入射光强度I0 返回A=log(I0/I1)=log(1/T)=.c.l c,溶液的浓度郎伯-比耳定理中常用符号和术语返回电磁波谱电磁波谱返回练习1常见的光谱
2、术语n生色团:分子中产生紫外吸收带的主要官能团 n助色团:本身在紫外区和可见区不显示吸收的原子或基团,当连接一个生色团后,则使生色团的吸收带向红移并使吸收强度增加一般为带有p电子的原子或原子团 n红移:向长波移动n蓝移:向短波移动n增色效应:使吸收带的吸收强度增加的效应 n减色效应:使吸收带的吸收强度降低的效应 返回常见生色团和助色团返回ChromophoreExampleExcitation max,nm SolventC=CEthene_*17115,000hexaneCC1-Hexyne_*18010,000hexaneC=OEthanaln_*_*2901801510,000hexan
3、ehexaneN=ONitromethanen_*_*275200175,000ethanolethanolC-XX=BrX=IMethylbromideMethylIodiden_s*n_s*205255200360hexanehexane电子跃迁的类型n电子从基态(成键轨道)向激发态(反键轨道)的跃迁。n杂原子末成键电子被激发向反键轨道的跃迁n有机化合物有三种电子:电子、电子和 n电子电子能级和跃迁示意图 各种跃迁所所需能量各种跃迁所所需能量(E)(E)的大小次序为:的大小次序为:返回紫外光谱的谱带类型nK带(共轭带):共轭系统*跃迁产生,特征是吸收强度大,log 4nE带:苯环的*跃迁产
4、生,当共轭系统有极性基团取代时,E带相当于K带,吸收强度大,log 4nB带:苯环的*跃迁产生,中等强度吸收峰,特征是峰形有精细结构nR带:未共用电子的n*跃迁产生,特征是吸收强度弱,log 1返回影响紫外吸收的因素n共轭体系的形成使吸收红移 n取代基效应n超共轭效应:烷基与共轭体系相连时,可以使波长产生少量红移 n空间效应:空间位阻,构型,构象,跨环效应n跃迁的类型n外部因素:溶剂效应,温度,PH值影响返回共轭效应返回溶剂效应极性增大使*红移,n*跃迁蓝移,精细结构消失 溶剂效应对丙酮紫外吸收的影响溶剂效应对丙酮紫外吸收的影响 1-己烷 2-95%乙醇 3-水 练习2溶剂效应使精细结构消失返
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