物质的紫外可见吸收光谱及应用.pptx
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1、2.5.12.5.1紫外-可见吸收光谱的产生及其影响因素 有机化合物的紫外可见吸收光谱,是由分子中价电子的跃迁产生的。价电子由以下 三种:1)形成单健的电子2)形成双健的电子3)未成健的n电子图 212 分子中电子的能级和跃迁 第1页/共17页电子跃迁的主要类型(1)*(2)n*(3)n*(4)*图 212分子中电子的能级和跃迁 第2页/共17页(1)(1)*跃迁 吸收光波长在 180nm以 下,饱 和 烃 只 有 C-H健才有这种跃迁,只有在真空紫外区才能观察到,无实际应用。图 212分子中电子的能级和跃迁 第3页/共17页(2)n(2)n *跃迁 含有未成健的杂原子(如S、N、O、Cl、B
2、r、或I等)的饱和烃衍生物都会发生这种跃迁,吸收峰在150250nm之间,在紫外区仍观察不到这类跃迁。也无实际应用。图 212分子中电子的能级和跃迁 第4页/共17页(3)(3)*跃迁 跃迁所需的能量比 n*小,吸收峰在200nm附近,含有-C=C-或-C=C-的不饱和有机物都会发生这类跃迁。图 212分子中电子的能级和跃迁 第5页/共17页(4)n(4)n *跃迁 这种跃迁所需能量最小,吸收峰一般都在近紫外区,甚至在可见光区。连有杂原子的化和物-C=O、-C=N,可发生这种跃迁。图 212分子中电子的能级和跃迁 第6页/共17页(4)n(4)n *跃迁(二)有机化合物的吸收光谱是建立在n*或
3、*跃迁的基础上的,它们的吸收峰位于200700nm范围内。第7页/共17页溶剂对吸收峰产生的影响 首先,溶液的极性对吸收峰的位置有不同的影响。在 *跃迁中,极性的溶液能使激发态的能量降低,吸收峰发生红移;在n *跃迁中,极性溶液与未成健的电子形成稳定的氢健,降低了n 轨道的能量,使跃迁需要较多的能量,吸收峰向短波移动(蓝移)。第8页/共17页溶剂对吸收峰产生的影响(二)例如,水和酒精的蓝移可达30nm以上。其次,溶剂还影响吸收峰强度和光谱精细结构。因此,当比较标准物质和未知物质的紫外吸收光谱时,必须采用同一种溶剂。第9页/共17页2.5.2 2.5.2 紫外可见吸收光谱的应用 1、定性分析 紫
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- 物质 紫外 可见 吸收光谱 应用
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