立叶红外光谱样品调制及图谱解析技巧.pptx
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1、红外实验所需的油压机以及模具红外实验所需的油压机以及模具第1页/共54页红外实验所需的样品架红外实验所需的样品架第2页/共54页 对于吸水性很强、有可能与溴化钾发生反应的对于吸水性很强、有可能与溴化钾发生反应的样品采用制成糊剂的方法进行测量。取样品采用制成糊剂的方法进行测量。取2mg样品样品与与 1滴石蜡油研磨后,涂在溴化钾窗片上测量。滴石蜡油研磨后,涂在溴化钾窗片上测量。注意要扣除石蜡油的吸收峰注意要扣除石蜡油的吸收峰糊剂法:第3页/共54页2 2、橡胶、油漆、聚合物的制样、橡胶、油漆、聚合物的制样 一般采用薄膜法,膜的厚度为一般采用薄膜法,膜的厚度为10-30m,10-30m,且厚薄均匀。
2、且厚薄均匀。常用的成膜法有常用的成膜法有3 3种:种:熔融成膜熔融成膜 适用熔点低、熔融时不分解、不产生化学变适用熔点低、熔融时不分解、不产生化学变化的样品化的样品 热压成膜热压成膜 适用热塑性聚合物,将样品放在膜具中加热适用热塑性聚合物,将样品放在膜具中加热至软化点以上压成薄膜至软化点以上压成薄膜 溶液成膜溶液成膜 适用可溶性聚合物,将样品溶于适当的溶剂适用可溶性聚合物,将样品溶于适当的溶剂中,滴在玻璃板上使溶剂挥发得到薄膜中,滴在玻璃板上使溶剂挥发得到薄膜第4页/共54页制备高聚物薄膜常用溶剂适合的溶适合的溶剂剂高高 聚聚 物物苯苯聚乙丁聚乙丁烯烯、聚丁二、聚丁二烯烯、聚、聚苯苯乙乙烯烯等
3、等甲醇甲醇聚醋酸乙聚醋酸乙烯酯烯酯、乙基、乙基纤维纤维素素二甲基甲二甲基甲酰胺酰胺聚丙聚丙烯腈烯腈氯氯仿或丙仿或丙酮酮聚甲基丙聚甲基丙烯烯酸甲酸甲酯酯甲酸甲酸尼尼龙龙6 6二二氯氯乙乙烷烷聚聚碳碳酸酸酯酯丙丙酮酮醋酸醋酸纤维纤维素素四四氯氯乙乙烷烷涤纶涤纶四四氢呋氢呋喃喃聚聚氯氯乙乙烯烯二甲二甲亚砜亚砜聚聚酰亚胺酰亚胺、聚甲、聚甲醛醛(热热)甲甲苯苯、四、四氢萘氢萘聚乙聚乙烯烯(热热)、聚丙、聚丙烯烯(热热)水水聚乙聚乙烯烯醇(醇(热热)、甲基、甲基纤维纤维素素第5页/共54页常用的反射配件漫反射附件 固体样品 粉末样品 定性及定 量分析第6页/共54页80角水平反射附件 可用于:单层膜分析
4、LB膜 镀膜、薄层 分子取向研究 黑色样品第7页/共54页 液体 凝胶 糊状 固体 膜 反应过 程监测水平ATR第8页/共54页单次反射ATR固体液体不规则的 样品非破坏性第9页/共54页 3 3、液体样品的制备、液体样品的制备 对于沸点较高且粘度较大的液体样品,取2mg或一滴样品直接涂在KBr窗片上进行测试 对于沸点较低的样品及粘度小、流动性较大的高沸点液体样品放在液体池中测试 液体池是由两片KBr窗片和能产生一定厚度的垫片所组成 切记不得有水第10页/共54页液体池的安装过程液体池的安装过程第11页/共54页气体样品采用气体池,直接测试;气体样品采用气体池,直接测试;浓度高的样品,采用光程
5、短的气体池,或者减小浓度高的样品,采用光程短的气体池,或者减小压力,或者用氮气或氦气进行稀释;压力,或者用氮气或氦气进行稀释;对于浓度低至对于浓度低至PPM或或PPB量级的样品,采用光量级的样品,采用光程长的气体池以及更高灵敏度的程长的气体池以及更高灵敏度的MCT检测器。检测器。4、气体样品的制备常规气体池:长度100mm,直径30-40mm,由窗片和玻璃筒密封而成小体积气体池:池的直径较小,适用于样品量少的气体长光程气体池:最长有1000m,适用于ppm级极稀浓度样品的测试高温、低温、加压气体池:适用于高温、低温、高压气体的特殊研究第12页/共54页气体池以及气体池架气体池以及气体池架 将气
6、体池放在气体池架上即可,气体池的两边由KBr窗片或其它类型的盐片密封,要特别注意防止盐片受潮。第13页/共54页二、红外光谱解析技巧二、红外光谱解析技巧1、分子结构对基团吸收谱带位置的影响 在双原子分子中,其特征吸收谱带的位置由键力常数和原子质量决定。在复杂的有机化合物分子中,某一基团的特征吸收频率同时还要受到分子结构和外界条件的影响。同一种基团由于其周围的化学环境不同,使其吸收频率会有所位移,而不在同一位置出峰。即基团的吸收不是固定在某一个频率上,而在一定范围内波动。如:C-H的伸缩振动频率受到与这个碳原子邻接方式的影响 C-C-H:30002850cm-1 C=C-H:31003000cm
7、-1 CC-H:3300 cm-1附近外部条件对吸收的影响有:物态效应、晶体状态和溶剂效应。主要讨论分子结构的影响因素有以下7个方面:第14页/共54页(1)诱导效应(诱导效应(I效应)效应)分子内某个基团邻近带有不同分子内某个基团邻近带有不同电负性电负性的取的取代基时,由于诱导效应引起分子中电子云分布的代基时,由于诱导效应引起分子中电子云分布的变化,从而引起键力常数的改变,使基团吸收频变化,从而引起键力常数的改变,使基团吸收频率变化。率变化。吸电子基团(吸电子基团(I效应)使邻近基团吸收波数升高效应)使邻近基团吸收波数升高(吸高)(吸高)给电子基团(给电子基团(I效应)效应)使邻近基团吸收波
8、数降使邻近基团吸收波数降低低(给低)(给低)第15页/共54页如:化合物如:化合物(C=O/cm-1)CH3-CO-CH3 CH2Cl-CO-CH3 1715 1724 Cl-CO-CH3 Cl-CO-Cl F-CO-F 1806 1828 1928 相同的吸电子取代基越多相同的吸电子取代基越多 波数升高越多波数升高越多 取代基吸电子性(电负性)越强取代基吸电子性(电负性)越强 波数升高越多波数升高越多第16页/共54页(2)共轭效应(共轭效应(C效应)效应)在有不饱和键存在的化合物,共轭体系经常会影响基在有不饱和键存在的化合物,共轭体系经常会影响基团吸收频率。团吸收频率。共轭体系有共轭体系有
9、 “-”共轭和共轭和“p-”共轭。共轭。基团与给电子基团共轭,使基团的吸收频率降低基团与给电子基团共轭,使基团的吸收频率降低第17页/共54页 如:化合物如:化合物 C=O/cm-1 CH3-CO-CH3 1715 CH3-CH=CH-CO-CH3 1677 Ph-CO-Ph 1665第18页/共54页(3)振动偶合与费米(振动偶合与费米(Feimi)共振)共振 如果一个分子内邻近的两个基团位置很靠近,如果一个分子内邻近的两个基团位置很靠近,它们的振动频率几乎相同,并有相同的对称性,就它们的振动频率几乎相同,并有相同的对称性,就会偶合产生两个吸收带,这叫振动偶合。在许多化会偶合产生两个吸收带,
10、这叫振动偶合。在许多化合物中都可以发生这种现象。合物中都可以发生这种现象。(6种情况)种情况)一个碳原子上含有两个或三个甲基,则在一个碳原子上含有两个或三个甲基,则在13851350cm-1出现两个吸收带。出现两个吸收带。酸酐上两个羰基互相偶合产生两个吸收带酸酐上两个羰基互相偶合产生两个吸收带第19页/共54页表表 酸酐的酸酐的C=O谱带谱带酸酸 酐酐 C=O/cm-1C=O/cm-1 酸酸 酐酐C=O/cm-1C=O/cm-1 乙酸酐乙酸酐18251825,17481748 丁二酸酐丁二酸酐18651865,17821782己酸酐己酸酐18201820,17601760 戊二酸酐戊二酸酐18
11、021802,17611761苯甲酸酐苯甲酸酐17801780,17151715 邻苯二甲酸酐邻苯二甲酸酐18451845,17751775第20页/共54页二元酸两个羰基之间只有二元酸两个羰基之间只有12个碳原子时,会出现两个碳原子时,会出现两个个C=O 相隔相隔3个碳原子以上则没有这种偶合。个碳原子以上则没有这种偶合。如:化合物如:化合物 C=O/cm-1 HOOCCH2COOH HOOC(CH2)2COOH 1740,1710 1780,1700 HOOC(CH2)nCOOH N3时 只有一个C=O第21页/共54页具有具有R-NH2和和R-CONH2 结构的化合物,有两个结构的化合物,
12、有两个N-H。这也是区分伯、仲、叔胺的有效方法,氮上有几个这也是区分伯、仲、叔胺的有效方法,氮上有几个氢,氢,33003500cm-1就有几个峰。就有几个峰。酰胺中由于酰胺中由于N-H 与与C-N偶合产生酰胺偶合产生酰胺和和带。带。酰胺酰胺带在带在15701510cm-1,酰胺,酰胺带在带在13351200cm-1第22页/共54页Fermi共振 当一个倍频或合频靠近另一个基频时,则会发生偶当一个倍频或合频靠近另一个基频时,则会发生偶合,产生两个吸收带。一般情况下,一个频率比基频高,而另一个合,产生两个吸收带。一般情况下,一个频率比基频高,而另一个比基频低,这叫比基频低,这叫FermiFerm
13、i共振。共振。如:正丁基乙烯基醚中如:正丁基乙烯基醚中CHCH(810cm-1810cm-1)的倍频与)的倍频与CCC C发生发生FermiFermi共振,出现两个强的谱带在共振,出现两个强的谱带在16401640,1613cm-11613cm-1。环戊酮分子中环戊酮分子中C=OC=O出现两个吸收带出现两个吸收带17461746,1728cm-11728cm-1,这是由于,这是由于羰基的伸缩振动与环的呼吸振动(羰基的伸缩振动与环的呼吸振动(889cm-1889cm-1)的倍频间发生)的倍频间发生FermiFermi共振所致。共振所致。第23页/共54页(4)张力效应)张力效应 与环直接连接的环
14、外双键(烯键、羰基)的伸缩与环直接连接的环外双键(烯键、羰基)的伸缩振动频率,环张力越大其频率越高。振动频率,环张力越大其频率越高。如:如:C=O/cm-1 1718 1751 1775第24页/共54页 环内双键,张力越大,伸缩振动频率越低(环丙稀 例外)。如:1646 1611 1566 1641第25页/共54页 (5)氢键氢键 氢键的形成往往使伸缩振动频率向低波数移氢键的形成往往使伸缩振动频率向低波数移动,吸收强度增强并变宽。动,吸收强度增强并变宽。分子内氢键:下列化合物中后者形成分子内氢键,分子内氢键:下列化合物中后者形成分子内氢键,形成氢键的吸收频率明显降低。形成氢键的吸收频率明显
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