配位化学配合物结构的表征和测试研究.pptx
《配位化学配合物结构的表征和测试研究.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《配位化学配合物结构的表征和测试研究.pptx(152页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 所谓结构研究法就是所谓结构研究法就是所谓结构研究法就是所谓结构研究法就是应用各种物理方法应用各种物理方法应用各种物理方法应用各种物理方法去分析化去分析化去分析化去分析化合物的合物的合物的合物的组成组成组成组成和和和和结构结构结构结构,以了解原子、分子和晶体等物质,以了解原子、分子和晶体等物质,以了解原子、分子和晶体等物质,以了解原子、分子和晶体等物质中的基本微粒如何中的基本微粒如何中的基本微粒如何中的基本微粒如何相互作用相互作用相互作用相互作用(键型)以及它们在空间(键型)以及它们在空间(键型)以及它们在空间(键型)以及它们在空间的的的的几何排列几何排列几何排列几何排列和和和和配置方式配置方
2、式配置方式配置方式(构型)(构型)(构型)(构型)概述概述概述概述有机物分子有机物分子有机物分子有机物分子的常用表征的常用表征的常用表征的常用表征红外分析红外分析紫外分析紫外分析质谱分析质谱分析1H NMR,13C NMR配合物的表征配合物的表征配合物的表征配合物的表征更为复杂更为复杂更为复杂更为复杂第1页/共152页常见主要表征手段常见主要表征手段常见主要表征手段常见主要表征手段紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱振动光谱振动光谱振动光谱振动光谱核磁共振核磁共振核磁共振核磁共振电子顺磁共振电子顺磁共振电子顺磁共振电子顺磁共振电喷雾质谱电喷雾质谱电喷雾质谱电喷雾质
3、谱圆二色光谱圆二色光谱圆二色光谱圆二色光谱X-rayX-rayX-rayX-ray晶体衍射晶体衍射晶体衍射晶体衍射差热差热差热差热-热重分析热重分析热重分析热重分析其他其他其他其他第2页/共152页分子吸收光谱的产生:分子吸收光谱的产生:分子吸收光谱的产生:分子吸收光谱的产生:在分子中,除了在分子中,除了在分子中,除了在分子中,除了电子相对于原子核的运动电子相对于原子核的运动电子相对于原子核的运动电子相对于原子核的运动外,还有原子外,还有原子外,还有原子外,还有原子间相对位移引起的间相对位移引起的间相对位移引起的间相对位移引起的振动振动振动振动和和和和转动转动转动转动。这三种运动能量都是量子化
4、的,并对应有一定能级:这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定能级:这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定能级:这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定能级:电电电电子能级子能级子能级子能级、振动能级振动能级振动能级振动能级和和和和转动能级。转动能级。转动能级。转动能级。对应的能量为对应的能量为对应的能量为对应的能量为:电子能量电子能量电子能量电子能量E Ee e 、振动能量、振动能量、振动能量、振动能量E Ev v 、转动能量、转动能量、转动能量、转动能量E Er r e e v v r r分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述第3页/共152页分子吸收光谱概述分
5、子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述 电子能级间跃迁电子能级间跃迁电子能级间跃迁电子能级间跃迁的同时,总伴随有的同时,总伴随有的同时,总伴随有的同时,总伴随有振动和转动能级间振动和转动能级间振动和转动能级间振动和转动能级间的跃迁。即电子光的跃迁。即电子光的跃迁。即电子光的跃迁。即电子光谱中总包含有谱中总包含有谱中总包含有谱中总包含有振动振动振动振动能级和转动能级能级和转动能级能级和转动能级能级和转动能级间间间间跃迁产生的若干谱跃迁产生的若干谱跃迁产生的若干谱跃迁产生的若干谱线而呈现线而呈现线而呈现线而呈现宽谱带宽谱带宽谱带宽谱带。第4页/共152页 当用频率为当用频率为当用频率为当用
6、频率为 的电磁波照射分子,而该分子的较高能级与的电磁波照射分子,而该分子的较高能级与的电磁波照射分子,而该分子的较高能级与的电磁波照射分子,而该分子的较高能级与较低能级之差较低能级之差较低能级之差较低能级之差E E 恰好等于该电磁波的能量恰好等于该电磁波的能量恰好等于该电磁波的能量恰好等于该电磁波的能量 h h 时,即有:时,即有:时,即有:时,即有:E E =h h (h h为普朗克常数为普朗克常数为普朗克常数为普朗克常数)此时,在微观上出现分子由较低的能级跃迁到较高的能级此时,在微观上出现分子由较低的能级跃迁到较高的能级此时,在微观上出现分子由较低的能级跃迁到较高的能级此时,在微观上出现分
7、子由较低的能级跃迁到较高的能级;在宏观上则透射光的强度变小。若用一连续辐射的电磁波照射在宏观上则透射光的强度变小。若用一连续辐射的电磁波照射在宏观上则透射光的强度变小。若用一连续辐射的电磁波照射在宏观上则透射光的强度变小。若用一连续辐射的电磁波照射分子,将照射前后光强度的变化转变为电信号,并记录下来,分子,将照射前后光强度的变化转变为电信号,并记录下来,分子,将照射前后光强度的变化转变为电信号,并记录下来,分子,将照射前后光强度的变化转变为电信号,并记录下来,然后以波长为横坐标,以电信号(吸光度然后以波长为横坐标,以电信号(吸光度然后以波长为横坐标,以电信号(吸光度然后以波长为横坐标,以电信号
8、(吸光度 A A)为纵坐标,就可)为纵坐标,就可)为纵坐标,就可)为纵坐标,就可以得到一张光强度变化对波长的关系曲线图以得到一张光强度变化对波长的关系曲线图以得到一张光强度变化对波长的关系曲线图以得到一张光强度变化对波长的关系曲线图分子吸收光谱分子吸收光谱分子吸收光谱分子吸收光谱图。图。图。图。分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述第5页/共152页(1 1)转动能级间的能量差转动能级间的能量差转动能级间的能量差转动能级间的能量差r r:0.0050.0050.050 eV0.050 eV,跃迁,跃迁,跃迁,跃迁 产生吸收光谱位于远红外区。产生吸收光谱位于远红外区。产
9、生吸收光谱位于远红外区。产生吸收光谱位于远红外区。远红外光谱或分子转远红外光谱或分子转远红外光谱或分子转远红外光谱或分子转 动光谱动光谱动光谱动光谱;(2 2)振动能级的能量差振动能级的能量差振动能级的能量差振动能级的能量差v v约为:约为:约为:约为:0.050.05eVeV,跃迁产,跃迁产,跃迁产,跃迁产 生的吸收光谱位于红外区,生的吸收光谱位于红外区,生的吸收光谱位于红外区,生的吸收光谱位于红外区,红外光谱或分子振动光红外光谱或分子振动光红外光谱或分子振动光红外光谱或分子振动光 谱谱谱谱;(3 3)电子能级的能量差电子能级的能量差电子能级的能量差电子能级的能量差e e 较大较大较大较大1
10、 120eV20eV。电子跃迁产。电子跃迁产。电子跃迁产。电子跃迁产 生的吸收光谱在紫外生的吸收光谱在紫外生的吸收光谱在紫外生的吸收光谱在紫外可见光区,可见光区,可见光区,可见光区,紫外紫外紫外紫外可见光谱可见光谱可见光谱可见光谱 或或或或电子吸收光谱电子吸收光谱电子吸收光谱电子吸收光谱。分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述第6页/共152页l l 吸收光谱的吸收光谱的吸收光谱的吸收光谱的波长波长波长波长分布是由产生谱带的跃迁分布是由产生谱带的跃迁分布是由产生谱带的跃迁分布是由产生谱带的跃迁能级间的能量能级间的能量能级间的能量能级间的能量差差差差所决定,反映了分子内
11、部能级分布状况,是物质定性的所决定,反映了分子内部能级分布状况,是物质定性的所决定,反映了分子内部能级分布状况,是物质定性的所决定,反映了分子内部能级分布状况,是物质定性的依据;依据;依据;依据;l l 吸收谱带吸收谱带吸收谱带吸收谱带强度强度强度强度与该物质分子与该物质分子与该物质分子与该物质分子吸收的光子数吸收的光子数吸收的光子数吸收的光子数成正比,定量成正比,定量成正比,定量成正比,定量分析的依据分析的依据分析的依据分析的依据;l l 吸收谱带的强度与分子偶极矩变化、跃迁几率有关,也吸收谱带的强度与分子偶极矩变化、跃迁几率有关,也吸收谱带的强度与分子偶极矩变化、跃迁几率有关,也吸收谱带的
12、强度与分子偶极矩变化、跃迁几率有关,也提供分子结构的信息。通常将在最大吸收波长处测得的摩提供分子结构的信息。通常将在最大吸收波长处测得的摩提供分子结构的信息。通常将在最大吸收波长处测得的摩提供分子结构的信息。通常将在最大吸收波长处测得的摩尔吸光系数尔吸光系数尔吸光系数尔吸光系数 maxmax也作为定性的依据。不同物质的也作为定性的依据。不同物质的也作为定性的依据。不同物质的也作为定性的依据。不同物质的 maxmax有时可有时可有时可有时可能相同,但能相同,但能相同,但能相同,但 maxmax不一定相同。不一定相同。不一定相同。不一定相同。分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收光谱概述分子吸收
13、光谱概述第7页/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱 过渡金属配合物的过渡金属配合物的过渡金属配合物的过渡金属配合物的紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱主要是由于配主要是由于配主要是由于配主要是由于配体与金属离子间的结合而引起的电子跃迁,因此也称为体与金属离子间的结合而引起的电子跃迁,因此也称为体与金属离子间的结合而引起的电子跃迁,因此也称为体与金属离子间的结合而引起的电子跃迁,因此也称为电电电电子光谱子光谱子光谱子光谱(electronic spectrumelectronic spectrum)测试波长范围:19090
14、0 nm第8页/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱在紫外在紫外在紫外在紫外-可见吸收光谱中,根据吸收带来源的不同划分:可见吸收光谱中,根据吸收带来源的不同划分:可见吸收光谱中,根据吸收带来源的不同划分:可见吸收光谱中,根据吸收带来源的不同划分:配体场吸收带配体场吸收带配体场吸收带配体场吸收带Ligand field absorption bondLigand field absorption bond电荷跃迁吸收带电荷跃迁吸收带电荷跃迁吸收带电荷跃迁吸收带Charge transfer absorption bondCharge transfer ab
15、sorption bond包括包括包括包括d-dd-d 跃迁和跃迁和跃迁和跃迁和f-ff-f 跃迁,对于过渡金属跃迁,对于过渡金属跃迁,对于过渡金属跃迁,对于过渡金属配合物而言也称之为配合物而言也称之为配合物而言也称之为配合物而言也称之为d d-d d 跃迁跃迁跃迁跃迁吸收带,其吸收带,其吸收带,其吸收带,其位置变化和裂分可跟踪考察配合物的反位置变化和裂分可跟踪考察配合物的反位置变化和裂分可跟踪考察配合物的反位置变化和裂分可跟踪考察配合物的反应和形成,波长范围大多在可见光区;应和形成,波长范围大多在可见光区;应和形成,波长范围大多在可见光区;应和形成,波长范围大多在可见光区;配体内的电子跃迁吸
16、收带配体内的电子跃迁吸收带配体内的电子跃迁吸收带配体内的电子跃迁吸收带Electric transfer absorption bondElectric transfer absorption bond配体向金属的跃迁配体向金属的跃迁配体向金属的跃迁配体向金属的跃迁 LMCTLMCT金属向配体的跃迁金属向配体的跃迁金属向配体的跃迁金属向配体的跃迁 MLCTMLCT-*,n n-*-*跃迁等,研究配体间的跃迁等,研究配体间的跃迁等,研究配体间的跃迁等,研究配体间的作用方式和关系。作用方式和关系。作用方式和关系。作用方式和关系。波长范围大多在波长范围大多在波长范围大多在波长范围大多在近紫外、近紫外
17、、近紫外、近紫外、可见光区;可见光区;可见光区;可见光区;第9页/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱1 1、配体场吸收带(、配体场吸收带(、配体场吸收带(、配体场吸收带(d d-d d 跃迁):跃迁):跃迁):跃迁):在自由过渡金属离子中,五个在自由过渡金属离子中,五个在自由过渡金属离子中,五个在自由过渡金属离子中,五个d d 轨道是简并的(能量相等)。轨道是简并的(能量相等)。轨道是简并的(能量相等)。轨道是简并的(能量相等)。处于五重简并状态。处于五重简并状态。处于五重简并状态。处于五重简并状态。当形成配合物时,由于晶体场是非球形对称的(如八面场,
18、四当形成配合物时,由于晶体场是非球形对称的(如八面场,四当形成配合物时,由于晶体场是非球形对称的(如八面场,四当形成配合物时,由于晶体场是非球形对称的(如八面场,四面场,平面正方形场等,对称性比球形场差),五个面场,平面正方形场等,对称性比球形场差),五个面场,平面正方形场等,对称性比球形场差),五个面场,平面正方形场等,对称性比球形场差),五个d d 轨道受到配轨道受到配轨道受到配轨道受到配体的作用不同,因而发生能级分裂,分裂的形式取决于晶体场的对体的作用不同,因而发生能级分裂,分裂的形式取决于晶体场的对体的作用不同,因而发生能级分裂,分裂的形式取决于晶体场的对体的作用不同,因而发生能级分裂
19、,分裂的形式取决于晶体场的对称性即配合物的立体构型。称性即配合物的立体构型。称性即配合物的立体构型。称性即配合物的立体构型。二重简并二重简并 d 或或 eg三重简并三重简并 d 或或 t2gEs=0 DqE0 6 Dq-4 Dq 0=10Dqdx2-y2,dz2 dxy,dxz,dyz 自由离子自由离子球形场球形场例:八面体场例:八面体场第10页/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱八面体场八面体场 O O=10 Dq=10 Dq四面体场四面体场 T T=4/9=4/9 O Od 5,High spin(弱场弱场)d 5,low spin(强场)第11页
20、/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱立方体场立方体场 四面体场四面体场 球形场球形场 八面体场八面体场 四方畸变四方畸变 平面四方场平面四方场 Oh Td Oh D4h D4h 第12页/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱例如:例如:定性判断定性判断:ligand 显色显色 吸收颜色吸收颜色 0 Cu(NH3)42+强场强场 紫色紫色 黄色黄色 大大 Cu(OH2)42+弱场弱场 蓝色蓝色 橙色橙色 小小 Cr(NH3)63+强场强场 橙色橙色 蓝色蓝色 大大Cr(OH2)63+弱场弱场 紫色紫色 黄色黄色 小
21、小 0的能级范围在紫外可见区域的能级范围在紫外可见区域.吸收光谱颜色和显示的颜色(补色)吸收光谱颜色和显示的颜色(补色)第13页/共152页d 6 组态的组态的Co(en)33+(细线)和(细线)和Co(ox)33(粗线)的吸收光谱(粗线)的吸收光谱例如:例如:d 轨道的电子跃迁和能级裂分轨道的电子跃迁和能级裂分紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱第14页/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱2 2、电荷跃迁吸收带:、电荷跃迁吸收带:、电荷跃迁吸收带:、电荷跃迁吸收带:八面体配合物的电八面体配合物的电八面体配合物的电八面体配
22、合物的电荷迁移光谱类型荷迁移光谱类型荷迁移光谱类型荷迁移光谱类型Mn+Lb-M(n-1)+L(b-1)-hFe3+CNS-2+hFe2+CNS2+第15页/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱CT的特点的特点:吸收强、谱带宽吸收强、谱带宽p LMCT(配体对金属的电荷迁移配体对金属的电荷迁移)CrO42,MnO4,VO43,Fe2O3 L的的 电子电子M(高氧化态),(高氧化态),金属还原谱带金属还原谱带p MLCT(中心金属对配体的电荷迁移中心金属对配体的电荷迁移)bipy,phen,S2C2R2 芳香性配体芳香性配体,CO,CN 和和 SCN 有有
23、*轨道轨道 M(低氧化态)的电子(低氧化态)的电子L的的 *轨道,轨道,金属氧化谱带金属氧化谱带 大多数配合物的颜色来源于大多数配合物的颜色来源于大多数配合物的颜色来源于大多数配合物的颜色来源于d d-d d 跃迁,但这种跃迁是宇称禁阻跃迁,但这种跃迁是宇称禁阻跃迁,但这种跃迁是宇称禁阻跃迁,但这种跃迁是宇称禁阻的,吸收强度不大(的,吸收强度不大(的,吸收强度不大(的,吸收强度不大(100100100100);而电荷跃迁吸收强度非常高();而电荷跃迁吸收强度非常高();而电荷跃迁吸收强度非常高();而电荷跃迁吸收强度非常高(101010103 3 3 3 )第16页/共152页紫外紫外紫外紫外
24、-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱 例:例:例:例:Ru(bipy)Ru(bipy)3 3 2+2+(MLCT)(MLCT),M M L L 例:例:例:例:OsXOsX6 622的吸收峰的吸收峰的吸收峰的吸收峰 (LMCT)(LMCT),L L M M OsCl OsCl6 62 2 24,00030,000cm24,00030,000cm 1 1 OsBr OsBr6 62 2 17,000 25,000cm17,000 25,000cm 1 1 OsI OsI6 62 2 11,500 18,500cm11,500 18,500cm 1 1 金属含氧酸的颜色金属含氧酸的颜
25、色金属含氧酸的颜色金属含氧酸的颜色 VOVO4 43 3 CrOCrO4 42 2 MnOMnO4 4 显示显示显示显示 无色无色无色无色 黄色黄色黄色黄色 紫色紫色紫色紫色 吸收吸收吸收吸收 紫外紫外紫外紫外 紫色紫色紫色紫色 黄色黄色黄色黄色 金属还原谱带,电荷金属还原谱带,电荷金属还原谱带,电荷金属还原谱带,电荷 ,d d 的能量的能量的能量的能量 第17页/共152页紫外紫外紫外紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱可见吸收光谱3 3、配体内的电子跃迁吸收带:、配体内的电子跃迁吸收带:、配体内的电子跃迁吸收带:、配体内的电子跃迁吸收带:在有机配体分子中,通常会遇到在有机配体分子中,
- 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:
- 化学 配合 结构 表征 测试 研究
限制150内