八章节现代物理实验方法在有机化学中应用.pptx
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1、1m=103mm=106um=109nm=1010A0 1cm=104um 1MHz=106Hz 50年代以后,由于光谱法的发展,使有机化合物的结构测定有了很大的突破。在有机结构测定中常用的光谱有紫外光谱(UI)、红外光谱(IR)、核磁共振谱(NMR)和质谱(MS)。第1页/共40页 1、吸收光谱:光源发出的光经某一介质时,被介质的原子或分子吸收了其中一部分光,而形成的暗带或光谱带称为吸收光谱。如:用尼可尔棱镜分解日光和不含绿光的日光。2、吸收光谱中的基本概念 透射比T=(%):当一束平行单色光照射到某一介质时,光的一部分被吸收,一部分被反射,一部分透过。如果入射光的强度为I0,吸收光的强度为
2、Ia,反射光的强度为Ir,透过光的强度为It,则:I0=Ia+Ir+It第2页/共40页透射比:也叫透光度或透光率,用T表示。吸光度:A=logT=I0It=log T1I0It第3页/共40页3、光的波长、频率及能量的关系 、波长:光波的波长,单位为nm或um。、波数:1cm内波的个数。波数=1/(cm)。、频率:=c,c=31010cm/s,单位为Hz。、能量E:E(kj/mol)=1.19105/(nm)第4页/共40页波长nm 200 400 800 2500 16000 3.3107 10109 um 2.5 16波数 4000 625频率MHz 300 10 紫外 可见 红外 核磁
3、4、不同光谱的关系5、辐射引起的分子中能级的变化 1、原子或分子的能量组成 原子或分子的能量由移动能、旋转能、振动能级电子能所组成。第5页/共40页c、振动能:能级差小,吸收红外区的电磁辐射,产生红外光谱。a、移动能:可近似的看成是连续的,无吸收光谱。b、旋转能:能级差小,吸收远红外或微波区的电磁辐射,在微波区有吸收光谱。d、电子能:原子或分子中由于电子的位能及动能而具有的能量。由于电子跃迁所需要的能量较大,吸收紫外和可见光区的电磁辐射,产生紫外和可见光谱。第6页/共40页2、分子轨道的形成与、n轨道由原子轨道相互作用形成分子轨道。如H2*n第7页/共40页 3、电子跃迁所需吸收的光的波长范围
4、 a、*在150nm以下。b、n*在200nm以下。如CH3OH n*在183nm处。c、n*,*,在200nm以上。所以紫外光谱中只有n*,*跃迁。第8页/共40页 4、辐射引起的分子中能级的变化 紫外:200400nm,引起价电子的跃迁,如n*,*跃迁。可见:400800nm,同上。红外:250015000nm,键振动的振幅加大。核磁:3.310710109nm,核自旋跃迁。第9页/共40页一、紫外光谱及其产生 用紫外光照射有机分子时,若控制电源,按波长由短到长(200400nm)的顺序依次照射样品,则只有能引起电子跃迁的那些波长的紫外光才能被吸收。将吸收强度随波长的变化记录下来,就得一条
5、吸光度随波长的变化曲线,这就是紫外光谱图。第10页/共40页 紫外光谱的横坐标为波长(nm),纵坐标为吸光度A或摩尔吸光系数,还可用lg。=A/cL,C为溶液浓度,L为液层厚度。二、朗勃特比尔定律和紫外光谱图 用一束单色光(I0)照射溶液时,一部分光(I)通过溶液,而另一部分光被溶液吸收了。这种吸收与溶液中物质的浓度和液层厚度成正比。这就是朗勃特比尔定律,其数学表达式为:第11页/共40页 A=EcL=log II0 A:吸光度(吸收度);c:溶液的摩尔浓度(mol/L);L:液层厚度;E:吸收系数(消光系数)。紫外光谱中有R带、K带、B带和E带第12页/共40页 R带:n*。C=O,NO2等
6、发色基团中 的n*引起的吸收带,吸收强度弱,max104。B带:苯环的 *,max 103是一宽 峰,其波长在2nm之间。E带:芳香族的*跃迁引起的吸收带。当苯环上有助色基时,max增大(红移)。第13页/共40页三、紫外光谱及有机分子结构的关系只有不饱和化合物才有n*,*电子跃迁,才有紫外光谱。若有共扼,则共扼链增大时,吸收光的波长变长(红移)。在共扼链一端引入OH,OR,NH2,X等基团时,由于p共扼,使max移向长波方向。双键上的H被R取代后,max也向长波方向移,一般情况,n*的吸收光的波长要长些。第14页/共40页四、发色团 发色基也叫生色基,引入共扼体系时能参与共扼。使吸收峰红移,
7、乃至产生颜色。如硝基,亚硝基,羰基等。五、一些简单的紫外光谱图第15页/共40页一、红外光谱图的表示方法有机分子中的键可进行伸缩振动和弯曲振动(讲解如何振动)。这两种振动所需能量与红外光的能量相当。所以振动就吸收红外光。但是不同的键,或同一种键的不同振动所需能量又有所不同,所以在红外区内,不同的键主要吸收不同频率的光。第16页/共40页当有机化合物受到一束红外光的照射时,其分子中各种化学键及其不同振动方式就会吸收与其振动频率相适应的红外光,以加强其振幅。若控制电源,按波长由短到长依次照射有机样品,并将透过样品后的红外光强度用仪器接受,记录下来,就得一条透过的红外光强度随波长变化而变化的曲线。这
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