有机化学课件(浙江大学) 第7章 有机波谱分析基础.ppt
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1、第第7 7章章 有机波谱分析基础有机波谱分析基础7.1 7.1 电磁波谱的概念电磁波谱的概念7.2 7.2 红外光谱红外光谱7.3 7.3 核磁共振谱核磁共振谱 7.1 7.1 电磁波谱的概念电磁波谱的概念电磁波的波长与频率的关系可用下式表示电磁波的波长与频率的关系可用下式表示:代代表表频频率率,单单位位为为HzHz;代代表表光光速速,其其量量值值为为3103101010cm/scm/s;代表波长,单位为代表波长,单位为cmcm,常用单位为常用单位为nmnm(1nm=101nm=10-7-7cmcm)电电磁磁波波具具有有能能量量,分分子子吸吸收收电电磁磁波波从从低低能能级级跃跃迁迁到到高高能能
2、级级,其其吸吸收能量与频率之间的关系为:收能量与频率之间的关系为:E=h E=h E=h E=h E E为为吸吸收收能能量量,即即光光子子的的能能量量,单单位位为为J J(焦焦耳耳);h h是是PlanckPlanck常常数数(6.62106.6210-34-34JsJs),为为光光的的频频率率,单单位位是是HzHz(赫兹)。赫兹)。分子内的各种跃迁都是不连续的,即分子内的各种跃迁都是不连续的,即量子化量子化的的.只有当光子的能量与两个能级之间的能量差相等时,这个光子只有当光子的能量与两个能级之间的能量差相等时,这个光子的能量才能被吸收产生分子内跃迁。的能量才能被吸收产生分子内跃迁。分子吸收电
3、磁波所形成的光谱叫分子吸收电磁波所形成的光谱叫吸收光谱吸收光谱。由于分子结构不同,各能级之间的能量差不同,因而可形成不由于分子结构不同,各能级之间的能量差不同,因而可形成不同的特征吸收光谱同的特征吸收光谱.可以鉴别和测定有机化合物的结构。可以鉴别和测定有机化合物的结构。7.2 7.2 红外光谱红外光谱红红外外光光谱谱是是由由于于物物质质吸吸收收红红外外光光区区的的辐辐射射能能而而产产生生的的,当当红红外光照射有机化合物时,主要是引起分子振动能级的变化。外光照射有机化合物时,主要是引起分子振动能级的变化。红外光谱波长范围红外光谱波长范围波长范围为波长范围为780-510780-5105 5 nm
4、.nm.三个区域:三个区域:近红外(近红外(=780-2500 nm=780-2500 nm,=12820-4000 cm=12820-4000 cm-1-1););中红外(中红外(=2500-25000nm=2500-25000nm,=4000-400cm=4000-400cm-1-1););远红外(远红外(25000-51025000-5105 5 nm nm,=400-20 cm=400-20 cm-1-1)。)。一般红外光谱仪使用的波数为一般红外光谱仪使用的波数为4000-400cm4000-400cm-1-1,属中红外区,相当属中红外区,相当于分子的振动能量,红外光谱也称为振动光谱。
5、于分子的振动能量,红外光谱也称为振动光谱。7.2.1 7.2.1 分子的振动形式和红外光谱分子的振动形式和红外光谱红外光谱的基本原理红外光谱的基本原理 分子是由各种原子通过化学键互相连接而成的。分子是由各种原子通过化学键互相连接而成的。分子的振动是键合的原子通过化学键而引起的伸缩或弯曲运分子的振动是键合的原子通过化学键而引起的伸缩或弯曲运动。动。物质吸收红外光的能量大小与原子振动能级能量相当,就产物质吸收红外光的能量大小与原子振动能级能量相当,就产生振动能级跃迁,产生红外吸收光谱,振动能级的大小与化学生振动能级跃迁,产生红外吸收光谱,振动能级的大小与化学键的类型和其振动方式有关。键的类型和其振
6、动方式有关。分子的振动类型分子的振动类型1 1 伸缩振动伸缩振动 两两原原子子沿沿着着共共价价键键方方向向的的快快速速往往返返运运动动称称为为伸伸缩缩振振动动,通通常常用用表表示,其特点是振动时只示,其特点是振动时只发生键长的变化发生键长的变化,无键角的变化无键角的变化。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as2.2.弯曲振动弯曲振动 弯弯曲曲振振动动是是离离开开键键轴轴进进行行前前、后后、左左、右右的的振振动动,其其特特点点是是振振动动是是键键长长不不变变化化,而而键键角角发发生生变变化化,力力常常数数变变化化小小,因因此此。它它们们的的振振动动频频率率较较低低。弯弯曲曲振
7、振动动分分为为面面内内弯弯曲曲和和面面外外弯弯曲曲,面面内内弯曲又有弯曲又有剪式剪式和和摇摇摆摆式振动式振动;面外弯曲又有;面外弯曲又有摆式摆式和和扭式振动扭式振动。摇摆摇摆剪式剪式摆式摆式扭式扭式面内弯曲面内弯曲面外弯曲面外弯曲红外光谱产生的条件红外光谱产生的条件一一:红红外外辐辐射射光光的的频频率率(能能量量)能能满满足足分分子子振振动动能能级级跃跃迁迁需需要要的的能能量量,即即辐辐射射光光的的频频率率与与分分子子振振动动的的频频率率相相当当,才才能能被被物物质质吸吸收收从而产生红外吸收光谱。从而产生红外吸收光谱。二二:在在振振动动过过程程中中能能引引起起分分子子偶偶极极矩矩发发生生变变化
8、化的的分分子子才才能能产产生生红红外外吸收光谱。吸收光谱。H2、O2、N2 (无)无)两两个个原原子子之之间间的的伸伸缩缩振振动动可可以以看看作作是是一一种种简简谐谐振振动动,其其振振动动频频率率可根据虎克(可根据虎克(HookeHooke)定律近似的估算为:定律近似的估算为:m m1 1、m m2 2为两原子的质量,为两原子的质量,为折合质量,为折合质量,为力常数为力常数化学键的振动频率与化学键的力常数化学键的振动频率与化学键的力常数的平方根成正比,的平方根成正比,与原子折合质量的平方根成反比。与原子折合质量的平方根成反比。越大,越大,越小,振动越小,振动频率越高。频率越高。CCCC与与C=
9、CC=C具具有有相相同同的的折折合合质质量量,三三键键比比双双键键的的键键能能大大,键键长长短短,前前者者振振动动频频率率高高,CCCC的的吸吸收收峰峰在在2200cm2200cm-1-1左左右右,而而C=CC=C的的吸吸收收峰在峰在1650 cm1650 cm-1-1左右。左右。对对于于OHOH、NHNH、SSH H等等单单键键的的键键能能较较大大,即即力力常常数数大大,氢氢的的原原子质量又小,故红外吸收出现在高频区(子质量又小,故红外吸收出现在高频区(3200-3650cm3200-3650cm-1-1)。)。的大小与键能、键长有关,键长越短,键能越大,的大小与键能、键长有关,键长越短,键
10、能越大,值就越大。值就越大。红外光谱图红外光谱图 横坐标为吸收光的频率,通常用波数(单位:横坐标为吸收光的频率,通常用波数(单位:cmcm-1-1)表示,波长越短,波数表示,波长越短,波数就越大。纵坐标用透光率就越大。纵坐标用透光率T T表示吸收强度。吸收越多,透光率表示吸收强度。吸收越多,透光率T T就越小就越小吸收峰的位置(吸收频率)吸收峰的位置(吸收频率)吸收峰的强度:吸收峰的强度:S S表示强表示强、M M表示中强、表示中强、W W表示弱。表示弱。吸收峰峰的形状上:宽峰、尖峰、肩峰和双峰等类型吸收峰峰的形状上:宽峰、尖峰、肩峰和双峰等类型 宽峰宽峰 尖峰尖峰 肩峰肩峰 双峰双峰 7.2
11、.2 7.2.2 有机化合物基团的特征吸收有机化合物基团的特征吸收1.红外光谱与分子结构的关系红外光谱与分子结构的关系 红红外外光光谱谱的的吸吸收收特特征征表表现现在在吸吸收收峰峰在在谱谱中中的的吸吸收收位位置置(频频率率)、吸收强度吸收强度和和吸收峰吸收峰的形状等和分子结构的关系的形状等和分子结构的关系。1.1.吸收峰的频率与分子结构的关系吸收峰的频率与分子结构的关系吸吸收收峰峰在在谱谱中中的的位位置置,是是与与特特定定原原子子团团相相联联系系的的。键键能能越越大大,键键长越短,振动所需的能量就越大,吸收峰所在的波数也越大。长越短,振动所需的能量就越大,吸收峰所在的波数也越大。v将红外区将红
12、外区4000-400 cm4000-400 cm-1-1分为四个区。根据吸收峰的位置可鉴定分为四个区。根据吸收峰的位置可鉴定官能团,这是红外光谱的最大优点官能团,这是红外光谱的最大优点2.2.吸收强度与分子结构的关系吸收强度与分子结构的关系 吸收峰的强度与分子基团本身的偶极矩有关。吸收峰的强度与分子基团本身的偶极矩有关。极极性性大大化化合合物物的的分分子子在在吸吸收收红红外外光光后后的的振振动动中中引引起起偶偶极极矩矩的的变变化较大,对应的吸收峰的吸收强度也较强化较大,对应的吸收峰的吸收强度也较强 C CO O、C CN N、COCO红外吸收峰一般都很强红外吸收峰一般都很强 CCCC、CHCH
13、的吸收峰较弱的吸收峰较弱3.3.红外光谱的分区红外光谱的分区 按吸收的特征,通常将按吸收的特征,通常将4000-400 cm4000-400 cm-1-1范围的红外光谱分为官能范围的红外光谱分为官能团吸收区和指纹区。团吸收区和指纹区。(1)(1)官能团吸收区官能团吸收区 在在1250-3700cm1250-3700cm-1-1区域,称为高频区,有机化合物各种官能团区域,称为高频区,有机化合物各种官能团的吸收峰都在此区,可用来鉴定官能团。的吸收峰都在此区,可用来鉴定官能团。(2)(2)指纹区指纹区 所谓指纹区是指频率小于所谓指纹区是指频率小于1250 cm1250 cm-1-1的低频区,主要代表
14、某些的低频区,主要代表某些分子骨架的特征振动以及分子骨架的特征振动以及CCCC、COCO、CNCN等单键的伸缩振动等单键的伸缩振动和各种弯曲振动的吸收。只有结构完全相同的化合物,其指纹和各种弯曲振动的吸收。只有结构完全相同的化合物,其指纹区才相同。区才相同。4.4.各类有机化合物红外吸收光谱各类有机化合物红外吸收光谱(1)烷烃、烯烃和炔烃的红外光谱烷烃、烯烃和炔烃的红外光谱C-C,C=C,CCCC伸缩振动伸缩振动 CCCC的伸缩振动的伸缩振动:700-1400cm:700-1400cm-1-1(弱的吸收峰,对结构分析价值弱的吸收峰,对结构分析价值不大不大)。C CC C伸缩振动伸缩振动:162
15、0-1680cm:1620-1680cm-1-1处。处。CCCC伸缩振动:伸缩振动:2100-2200cm2100-2200cm-1-1处。处。烯烃或炔烃的结构对称时,就不出现此吸收峰。烯烃或炔烃的结构对称时,就不出现此吸收峰。C-HC-H键伸缩振动键伸缩振动C-HC-H键伸缩振动所产生的吸收峰在高频区键伸缩振动所产生的吸收峰在高频区CSP3H :2800-3000cm2800-3000cm-1-1,CSP2H :3000-3100cm3000-3100cm-1-1处,处,CSPH :3300cm3300cm-1-1(2 2)芳烃的红外光谱)芳烃的红外光谱 芳烃的红外吸收主要为苯环上的芳烃的红
16、外吸收主要为苯环上的CHCH键及环骨架中键及环骨架中 的的C CC C键振动所引起。芳烃主要有三种特征吸收。键振动所引起。芳烃主要有三种特征吸收。芳环上芳氢的伸缩振动吸收频率在芳环上芳氢的伸缩振动吸收频率在3000-3100cm3000-3100cm-1-1苯环骨架伸缩振动正常情况下有四条谱带,约为苯环骨架伸缩振动正常情况下有四条谱带,约为16001600,15851585,15001500,1450cm1450cm-1-1,这是鉴定有无苯环的重要标志之一。这是鉴定有无苯环的重要标志之一。芳烃的芳烃的CHCH变形振动吸收出现在变形振动吸收出现在900-650cm900-650cm-1-1处,吸
17、收较强,是处,吸收较强,是识别苯环上取代基位置和数目的重要特征峰。识别苯环上取代基位置和数目的重要特征峰。(3 3)醇、酚和醚的红外光谱醇、酚和醚的红外光谱 醇和酚类化合物有相同的羟基,其特征吸收为醇和酚类化合物有相同的羟基,其特征吸收为OHOH和和COCO键键振动频率。振动频率。OH伸缩振动吸收峰一般在伸缩振动吸收峰一般在3670-3200cm3670-3200cm-1-1区域。游离羟基吸区域。游离羟基吸收出现在收出现在3640-3610cm3640-3610cm-1-1,峰尖锐,羟基形成氢键的缔合峰出现峰尖锐,羟基形成氢键的缔合峰出现在在3550-3200cm3550-3200cm-1-1
18、。COCO键伸缩振动在键伸缩振动在1410-1100cm1410-1100cm-1-1处有强吸收,可利用该吸收峰处有强吸收,可利用该吸收峰来了解羟基所连碳原子的取代情况。来了解羟基所连碳原子的取代情况。醚与醇之间最明显的区别是醚在醚与醇之间最明显的区别是醚在3670-3200cm3670-3200cm-1-1之间无吸收峰。之间无吸收峰。醚的特征吸收峰是醚的特征吸收峰是COCCOC不对称伸缩振动,出现在不对称伸缩振动,出现在1150-10601150-1060 cmcm-1-1处,强度大。处,强度大。(4)(4)醛和酮醛和酮 醛醛酮酮中中羰羰基基(C CO)O)1750-16801750-168
19、0 cmcm-1-1,醛醛在在27002700 cmcm-1-1、28002800 cmcm-1-1附近各有一个中等强度的吸收峰,而酮没有。附近各有一个中等强度的吸收峰,而酮没有。羧酸、酸酐、酰卤等羧酸、酸酐、酰卤等(C(CO)O),在在1900-1600 cm1900-1600 cm-1-1区域内。区域内。(4)(4)酰胺和胺酰胺和胺 酰胺的特征吸收峰有三种:羰基伸缩振动,酰胺的特征吸收峰有三种:羰基伸缩振动,N-HN-H伸缩振动,伸缩振动,N-HN-H弯曲振动。弯曲振动。N-HN-H伸缩振动吸收峰位于伸缩振动吸收峰位于3500-3100 cm3500-3100 cm-1-1,游离伯酰胺位于
20、游离伯酰胺位于 3520 cm3520 cm-1-1和和3400 cm3400 cm-1-1,而氢键缔合而氢键缔合N-HN-H伸缩振动吸收峰伸缩振动吸收峰 位于位于3350 cm3350 cm-1-1和和3180 cm3180 cm-1-1,均呈双峰。均呈双峰。仲酰胺仲酰胺NHNH伸缩振动吸收峰位于伸缩振动吸收峰位于3440 cm3440 cm-1-1,氢键缔合氢键缔合NHNH伸伸 缩振动吸收峰位于缩振动吸收峰位于3100 cm3100 cm-1-1,均呈单峰。均呈单峰。叔酰胺无此峰。叔酰胺无此峰。受氨基影响羰基伸缩振动吸收峰向低波数位移。伯酰胺吸收位受氨基影响羰基伸缩振动吸收峰向低波数位移。
21、伯酰胺吸收位于于1690-1650 cm1690-1650 cm-1-1区,仲酰胺吸收在区,仲酰胺吸收在1680-1655 cm1680-1655 cm-1-1区,叔酰胺区,叔酰胺吸收在吸收在1670-1653cm1670-1653cm-1-1区。区。伯酰胺伯酰胺N-HN-H弯曲振动吸收位于弯曲振动吸收位于1640-1600 cm1640-1600 cm-1-1区,仲酰胺在区,仲酰胺在1500-1530cm1500-1530cm-1-1区,强度大,非常特征区,强度大,非常特征,叔酰胺无此峰叔酰胺无此峰.脂肪胺的脂肪胺的CNCN伸缩振动吸收峰位于伸缩振动吸收峰位于1230-1030 cm1230
22、-1030 cm-1-1,芳香胺在芳香胺在1380-1250 cm1380-1250 cm-1-1区域。区域。7.2.3 7.2.3 红外谱图解析实例红外谱图解析实例1.1.红外光谱图的解析红外光谱图的解析第一第一.观察特征吸收峰:观察特征吸收峰:从高波数移向低波数,依照各吸收峰的位置和强度,与有关各从高波数移向低波数,依照各吸收峰的位置和强度,与有关各类化合物红外光吸收特征对照,确定可能存在的官能团。类化合物红外光吸收特征对照,确定可能存在的官能团。有有3600-3300 cm3600-3300 cm-1-1的宽峰,就可能有的宽峰,就可能有-OH.-OH.2240-2100 cm 2240-
23、2100 cm-1-1有吸收峰,就可能有有吸收峰,就可能有CCCC或或CN.CN.1820-1660 cm 1820-1660 cm-1-1的强峰表明有的强峰表明有C CO O。第二第二.寻找相关峰:寻找相关峰:判断出化合物可能含有的基团后,进一步观察指纹区内吸收峰判断出化合物可能含有的基团后,进一步观察指纹区内吸收峰的频率,以确证存在的官能团,并推测基团间的结合方式。的频率,以确证存在的官能团,并推测基团间的结合方式。醇和酚,除醇和酚,除-OH-OH伸缩振动吸收峰外,在伸缩振动吸收峰外,在1300-1000cm1300-1000cm-1-1处还应存处还应存在在C-OC-O伸缩振动吸收峰伸缩振
24、动吸收峰.根据根据C-HC-H伸缩振动吸收峰是否大于伸缩振动吸收峰是否大于3000 cm3000 cm-1-1以及在以及在1600-1450 1600-1450 cmcm-1-1的有无芳环骨架振动吸收峰来鉴别醇与酚。的有无芳环骨架振动吸收峰来鉴别醇与酚。第三第三.确定化合物的类别:确定化合物的类别:确定化合物分子中含有确定化合物分子中含有C CO O后,在后,在3300-2500 cm3300-2500 cm-1-1有宽峰的为有宽峰的为羧酸羧酸.28202820和和2720 cm2720 cm-1-1有弱吸收峰的为醛;在有弱吸收峰的为醛;在1300-1000 cm1300-1000 cm-1-
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- 有机化学课件浙江大学 第7章 有机波谱分析基础 有机化学 课件 浙江大学 有机 波谱 分析 基础
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