有机波谱学基础.pptx
《有机波谱学基础.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有机波谱学基础.pptx(76页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、6.1 紫外可见吸收光谱紫外可见吸收光谱1.光的基本性质和分子吸收光谱的一般原理光的基本性质和分子吸收光谱的一般原理 光是具有波粒二象性的电磁波:光是具有波粒二象性的电磁波:电磁波可按波长、能量或频率等来进行分段电磁波可按波长、能量或频率等来进行分段:第1页/共76页第2页/共76页第3页/共76页有机分子能选择性的吸收光的能量,同时被激发到一个较高的能级:有机分子能选择性的吸收光的能量,同时被激发到一个较高的能级:第4页/共76页2.分子光谱的产生、检测和记录分子光谱的产生、检测和记录A.产生产生:分子光谱的产生是与分子中原子及电子等的分子光谱的产生是与分子中原子及电子等的运动和能量跃迁有关
2、的运动和能量跃迁有关的,分子的总能量为:分子的总能量为:E=E平平+E转转+E振振+E电子电子+E核核+.通常通常,E平平 是连续的,而分子光谱与核的运动关系是连续的,而分子光谱与核的运动关系也不大,故也不大,故 E=E转转+E振振+E电子电子1)转动光谱转动光谱:波长波长 0.121.25 cm;E=10-410-2 eV.属于微波和远红外波段,光谱为线状结构。属于微波和远红外波段,光谱为线状结构。2)振动光谱:波长振动光谱:波长1.25x10-42.5x10-3cm;E=0.051 eV.属于红外波段属于红外波段,光谱为带状结构。光谱为带状结构。3)电子光谱:波长电子光谱:波长1.25x1
3、0-46.25x10-6cm;E=120 eV.属于紫外波段属于紫外波段,光谱为带状结构。光谱为带状结构。第5页/共76页B.检测与记录检测与记录紫外光谱分类紫外光谱分类:4 400 nm4 200 nm远紫外或真空紫外远紫外或真空紫外200 400 nm近紫外近紫外 用以检测、记录紫外分子光谱的仪器叫做分光光度计。一般市售的紫用以检测、记录紫外分子光谱的仪器叫做分光光度计。一般市售的紫外光谱仪均含有可见光部分,提供外光谱仪均含有可见光部分,提供190 nm 750 nm 范围的单色光。范围的单色光。典型的紫外光谱如图所示典型的紫外光谱如图所示.以波长为横坐标,以吸光度为纵坐标。以波长为横坐标
4、,以吸光度为纵坐标。第6页/共76页第7页/共76页A:吸光度吸光度;I0 为入射光强,为入射光强,I为透过光强为透过光强;c:为样品浓度为样品浓度(mol/L);l:为样品池厚度(为样品池厚度(cm);e:只与温度、溶剂性质等有关的常数,摩尔消光系数。报道紫外只与温度、溶剂性质等有关的常数,摩尔消光系数。报道紫外光谱数据时:光谱数据时:(1)仅需指出仅需指出lmax和和e;(2)溶剂对紫外吸收有影响;)溶剂对紫外吸收有影响;(3)紫外光谱的灵敏度:)紫外光谱的灵敏度:10-5 mol L-1。第8页/共76页第9页/共76页3.紫外及可见光谱紫外及可见光谱1)产生产生可能的跃迁方式有可能的跃
5、迁方式有:能量大能量大,波长短波长短,在真空紫外区在真空紫外区;能量大能量大,波长短波长短,在真空紫外区在真空紫外区;能量大能量大,波长短波长短,在真空紫外区在真空紫外区;l lmax=188 nm,e e=900;l lmax=279 nm,e e=15;第10页/共76页第11页/共76页第12页/共76页一般一般 220 nm 无强吸收无强吸收第19页/共76页6.2 红外红外(IR)吸收光谱吸收光谱1.红外光谱的一般特征红外光谱的一般特征第20页/共76页 通常用波数通常用波数(cm(cm-1-1)为横坐标,以吸收或透射百分率为纵坐标为横坐标,以吸收或透射百分率为纵坐标.一般市售的红外
6、光谱仪的测量范围是一般市售的红外光谱仪的测量范围是4000450 cm-1.须注意须注意:(1)不同有机化合物的红外光谱不同不同有机化合物的红外光谱不同;(2)红外光谱中的吸收带与样品的状态有关红外光谱中的吸收带与样品的状态有关(KBr压片或压片或液膜液膜);(3)IR谱的产生与分子中各原子的振转运动有关。谱的产生与分子中各原子的振转运动有关。第21页/共76页2.红外光谱产生的原理红外光谱产生的原理1)分子的振动方式分子的振动方式伸缩振动伸缩振动弯曲振动弯曲振动第22页/共76页只有能使分子的偶极矩发生变化的振动才是红外活性的!只有能使分子的偶极矩发生变化的振动才是红外活性的!2)双原子分子
7、的振动模型双原子分子的振动模型第23页/共76页 k:力常数力常数;m:原子质量原子质量;c:光速光速;m m:折合质量折合质量.则则,振动的能量:振动的能量:当当产生共振产生共振第24页/共76页3)影响有机分子影响有机分子IR谱的因素谱的因素(1)力常数力常数 k,与原子质量与原子质量.当当k 越大或越大或m 越小时越小时,s s 值越大,吸收出现在高频区;值越大,吸收出现在高频区;X-H(2)振动偶合振动偶合.有机分子中有机分子中,同一个原子上有几个化学键,同一个原子上有几个化学键,故须考虑化学键间的相互影响;故须考虑化学键间的相互影响;官能团如官能团如:X=Y,X-H,XY 等振动频率
8、高、相互影响等振动频率高、相互影响小小(官能团区)。而官能团区)。而X-Y键间的振动频率相近键间的振动频率相近,影响较影响较大大(指纹区)。指纹区)。(3)弯曲振动。弯曲振动的弯曲振动。弯曲振动的k 1,故吸收带在中低频区。故吸收带在中低频区。官能团区官能团区:3600:36001500 cm-1;指纹区:指纹区:1500500 cm-1.第25页/共76页4.常见有机化合物的特征常见有机化合物的特征IR吸收吸收烷烃烷烃:2900 cm-1(s,C-H),1380 cm-1(m,C-C);烯烃烯烃:30103095 cm-1(m,C-H),16201680 cm-1(s,C=C);炔烃炔烃:3
9、300 cm-1(s,C-H),21002260 cm-1(v,CC);芳烃芳烃:3030 cm-1(Ar-H),16001500 cm-1(s,C=C);醛、酮醛、酮:16501850 cm-1(s,C=O);醇、酚:醇、酚:36403610 cm-1(s,-OH),12001000 cm-1(s,C-O);羧酸羧酸:36002500 cm-1(s宽宽,-OH).第26页/共76页4.红外光谱解析红外光谱解析第27页/共76页第28页/共76页第29页/共76页第30页/共76页第31页/共76页第32页/共76页6.3 氢核磁共振谱氢核磁共振谱(1H NMR)1.简单原理简单原理 在原子、
10、分子体系中在原子、分子体系中,下列基本粒子的运动会产生闭合电流:下列基本粒子的运动会产生闭合电流:(1)电子的轨道运动;电子的轨道运动;(2)电子的自旋运动;电子的自旋运动;(3)核的自旋运动;核的自旋运动;(4)整个分子的转动;整个分子的转动;因而它们应与某种磁现象有联系,即核的自旋运动会产因而它们应与某种磁现象有联系,即核的自旋运动会产生核自旋磁矩生核自旋磁矩.实验表明,不是所有的原子核都有自旋磁矩,只有当核实验表明,不是所有的原子核都有自旋磁矩,只有当核的自旋量子数不为零的自旋量子数不为零(I0)的原子核才能产生核自旋磁矩。的原子核才能产生核自旋磁矩。第33页/共76页有以下几种情况:有
11、以下几种情况:质量数质量数 电荷数电荷数 I 例子例子 奇奇 奇或偶奇或偶 半整数(半整数(1/2,3/2)1H,13C,19F,31P(1/2)11B,35Cl (I=3/2)偶偶 奇奇 整数整数(1,2,3.)2H,14N (I=1)10B (I=3)偶偶 偶偶 I=0 12C,16O,32S(I=0)量子力学表明,具有核自旋磁矩的原子核在外磁场中的取向量子力学表明,具有核自旋磁矩的原子核在外磁场中的取向,取决于自旋量子取决于自旋量子数数(I),而原子核的磁量子数而原子核的磁量子数(m)与自旋的关系为:与自旋的关系为:m=I,(I-1),(I-2).-I,即有即有(2I+1)值。值。第34
- 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:
- 有机 波谱 基础
限制150内