10第十章 红外吸收光谱分析.ppt
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1、第十章 红外吸收光谱法第一节 概述 红外吸收光谱法是依据物质对红外辐红外吸收光谱法是依据物质对红外辐射的特征吸收建立起来的一种光谱分析方射的特征吸收建立起来的一种光谱分析方法。分子吸收红外辐射后发生振动能级和法。分子吸收红外辐射后发生振动能级和转动能级的跃迁,因而转动能级的跃迁,因而IR又称为分子振动又称为分子振动转动光谱。转动光谱。红外光谱区是指波长红外光谱区是指波长0.781000um的电磁辐射区。的电磁辐射区。一、红外吸收光谱法的特点红外与紫外相比具有一下特点:红外与紫外相比具有一下特点:红外与紫外相比具有一下特点:红外与紫外相比具有一下特点:1 1.UV-VIS.UV-VIS是电子是电
2、子是电子是电子-振振振振-转光谱,常用于研究不转光谱,常用于研究不转光谱,常用于研究不转光谱,常用于研究不饱和化合物,特别是具有共轭体系的有机物;饱和化合物,特别是具有共轭体系的有机物;饱和化合物,特别是具有共轭体系的有机物;饱和化合物,特别是具有共轭体系的有机物;而而而而IRIR是振是振是振是振-转能级能级跃迁,主要涉及振动能转能级能级跃迁,主要涉及振动能转能级能级跃迁,主要涉及振动能转能级能级跃迁,主要涉及振动能级跃迁,几乎可用于所有化合物的研究。级跃迁,几乎可用于所有化合物的研究。级跃迁,几乎可用于所有化合物的研究。级跃迁,几乎可用于所有化合物的研究。2.2.IRIR最重要和最广泛的用途
3、是对有机化合物进最重要和最广泛的用途是对有机化合物进最重要和最广泛的用途是对有机化合物进最重要和最广泛的用途是对有机化合物进行结构分析行结构分析行结构分析行结构分析.3.3.IRIR可用于定量分析但干扰较大。可用于定量分析但干扰较大。可用于定量分析但干扰较大。可用于定量分析但干扰较大。4.4.可测定气、液、固体样品,样品用量可测定气、液、固体样品,样品用量可测定气、液、固体样品,样品用量可测定气、液、固体样品,样品用量 少,分析速度快,不破坏样品。少,分析速度快,不破坏样品。少,分析速度快,不破坏样品。少,分析速度快,不破坏样品。纵坐标为吸收强度,横坐标为波长(m)和波数1/(cm-1)可以用
4、峰数,峰位,峰形,峰强来描述。应用:应用:有机化合物的结构解析。定性:定性:基团的特征吸收频率;定量:定量:特征峰的强度;二、红外吸收光谱图二、红外吸收光谱图:三、红外光谱的区的划分(0.751000m)纯转动纯转动 40010 40010 251000 251000 远红外远红外 分子振动分子振动-转动转动(基本振动区)(基本振动区)40004004000400 2.525 2.525 中红外中红外OHOH、NHNH、CHCH及及SHSH倍频倍频吸收区吸收区 135840013584000 0 0.762.5 0.762.5 近红外近红外能级跃迁类型能级跃迁类型波数波数 (cm(cm-1 1
5、)波长波长(m)m)区域区域第二节 红外吸收基本理论一、红外光谱产生的条件(1)(1)辐射能应具有能满足物质产生振动跃迁所辐射能应具有能满足物质产生振动跃迁所辐射能应具有能满足物质产生振动跃迁所辐射能应具有能满足物质产生振动跃迁所需的能量;需的能量;需的能量;需的能量;(2)(2)辐射与物质间有相互偶合作用,产生偶极辐射与物质间有相互偶合作用,产生偶极辐射与物质间有相互偶合作用,产生偶极辐射与物质间有相互偶合作用,产生偶极炬的变化炬的变化炬的变化炬的变化没有偶极矩变化的振动跃迁,无红外活性:没有偶极矩变化的振动跃迁,无红外活性:没有偶极矩变化的振动跃迁,无红外活性:没有偶极矩变化的振动跃迁,无
6、红外活性:如:单原子分子、同核分子:如:单原子分子、同核分子:如:单原子分子、同核分子:如:单原子分子、同核分子:HeHe、NeNe、N N2 2、OO2 2、ClCl2 2、HH2 2 等。等。等。等。没有红外活性没有红外活性没有红外活性没有红外活性 。如:对称性分子的非对称性振动,有偶极矩变化的振动跃迁,如:对称性分子的非对称性振动,有偶极矩变化的振动跃迁,如:对称性分子的非对称性振动,有偶极矩变化的振动跃迁,如:对称性分子的非对称性振动,有偶极矩变化的振动跃迁,有红外活性。有红外活性。有红外活性。有红外活性。如:非对称分子:有偶极矩,红外活性。如:非对称分子:有偶极矩,红外活性。如:非对
7、称分子:有偶极矩,红外活性。如:非对称分子:有偶极矩,红外活性。没有偶极矩变化、但是有极化度变化的振动跃迁,有拉曼活性。没有偶极矩变化、但是有极化度变化的振动跃迁,有拉曼活性。没有偶极矩变化、但是有极化度变化的振动跃迁,有拉曼活性。没有偶极矩变化、但是有极化度变化的振动跃迁,有拉曼活性。二、分子振动简单双原子分子振动的谐振子模型简单双原子分子振动的谐振子模型简谐振动示意图分子的振动能级(量子化):分子的振动能级(量子化):E振振=(V+1/2)h V:化学键的化学键的 振动频率;振动频率;:振动量子数。振动量子数。三、分子中基团的基本振动形式三、分子中基团的基本振动形式1 1两类基本振动形式两
8、类基本振动形式伸缩振动伸缩振动 亚甲基:亚甲基:变形振动变形振动 亚甲基亚甲基伸缩振动伸缩振动弯曲振动弯曲振动对称伸缩振动对称伸缩振动 s不对称伸缩振动不对称伸缩振动 as面内弯曲振动面内弯曲振动 面外弯曲振动面外弯曲振动 变形振动变形振动剪式振动剪式振动 面内摇摆振动面内摇摆振动 面外摇摆振动面外摇摆振动 蜷曲振动蜷曲振动 对称变形振动对称变形振动 s不对称变形振动不对称变形振动 as振动形式甲基的振动形式甲基的振动形式伸缩振动伸缩振动 甲基:甲基:变形振动变形振动 甲基甲基对称对称s s(CH(CH3 3)1380)1380-1-1 不不对称对称asas(CH(CH3 3)1460)146
9、0-1-1对称对称 不对称不对称s s(CH(CH3 3)asas(CH(CH3 3)2870 2870-1-1 2960 2960-1-1例水分子例水分子(非对称分子)(非对称分子)峰位、峰数与峰强峰位、峰数与峰强(1)峰位)峰位 化学键的力常数K越大,原子折合质量越小,键的振动频率越大,吸收峰将出现在高波数区(短波长区);反之,出现在低波数区(高波长区)。(2)峰数)峰数 峰数与分子自由度有关。无瞬间偶基距变化时,无红外吸收。峰位、峰数与峰强峰位、峰数与峰强例例2CO2分子分子(有一种振动无红外(有一种振动无红外活性)活性)(4)由基态跃迁到第一激发态,产生一个强的吸收峰,基)由基态跃迁到
10、第一激发态,产生一个强的吸收峰,基频峰;频峰;(5)由基态直接跃迁到第二激发态,产生一个弱的吸收峰,)由基态直接跃迁到第二激发态,产生一个弱的吸收峰,倍频峰;倍频峰;(3)瞬间偶基距变化大,吸收峰强;键两端原子电负性相)瞬间偶基距变化大,吸收峰强;键两端原子电负性相差越大(极性越大),吸收峰越强;差越大(极性越大),吸收峰越强;(CH3)1460 cm-1,1375 cm-1。(CH3)2930 cm-1,2850cm-1。C2H4O1730cm-11165cm-12720cm-1HHHHOCC四、红外吸收峰强度四、红外吸收峰强度问题:问题:C=O 强;强;C=C 弱;为什么?弱;为什么?吸收
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