第5章紫外可见吸收光谱法精选文档.ppt
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1、第5章紫外可见吸收光谱法本讲稿第一页,共四十页51 概述概述定义:定义:利用紫外可见分光光度计测量物质利用紫外可见分光光度计测量物质对紫外可见光的吸收程度(吸光度)和对紫外可见光的吸收程度(吸光度)和紫外可见吸收光谱来确定物质的组成、紫外可见吸收光谱来确定物质的组成、含量,推测物质结构的分析方法,称为含量,推测物质结构的分析方法,称为紫外可见吸收光谱法或紫外可见分光光紫外可见吸收光谱法或紫外可见分光光度法。度法。本讲稿第二页,共四十页紫外可见吸收光谱法特点紫外可见吸收光谱法特点1.灵敏度高灵敏度高2.准确度较高准确度较高3.方法简便方法简便4.应用广泛应用广泛紫外可见吸收光谱法的局限性紫外可见
2、吸收光谱法的局限性1.没有吸收谱带没有吸收谱带2.吸收光谱相似吸收光谱相似紫外可见吸收光谱法的发展紫外可见吸收光谱法的发展小型化、便携式、智能化小型化、便携式、智能化本讲稿第三页,共四十页第二节第二节 紫外可见吸收光谱法的基本原理紫外可见吸收光谱法的基本原理物质对光的选择性吸收溶液对光的作用物质对光的选择性吸收溶液对光的作用 溶液对光的作用示意图溶液对光的作用示意图本讲稿第四页,共四十页 M +h M*(基态基态)(激发态激发态)分子、原子或离子具有不连续的量子化能级,仅当照射光光子分子、原子或离子具有不连续的量子化能级,仅当照射光光子的能量的能量(hv)与被照射物质粒子的基态和激发态能量之差
3、相当时与被照射物质粒子的基态和激发态能量之差相当时才能发生吸收。不同的物质微粒由于结构不同而具有不同的量才能发生吸收。不同的物质微粒由于结构不同而具有不同的量子化能级。子化能级。在分子中,有电子相对于原子核的运动、组成分子的各原子在其在分子中,有电子相对于原子核的运动、组成分子的各原子在其平衡位置附近的振动、分子本身绕其重心的转动。分子总的能量平衡位置附近的振动、分子本身绕其重心的转动。分子总的能量可以认为是这三种运动能量之和。即可以认为是这三种运动能量之和。即E Ee+Ev+Er Ee Ev Er本讲稿第五页,共四十页电子能级的能量差电子能级的能量差Ee:120eV。可计。可计算出:算出:=
4、hc/E可见,电子跃迁产生可见,电子跃迁产生的吸收光谱在紫外的吸收光谱在紫外可可见光区见光区(200780nm),称紫外称紫外可见光谱或分可见光谱或分子的电子光谱。子的电子光谱。(电子(电子-振动振动-转动光谱)转动光谱)本讲稿第六页,共四十页吸收光谱的描述吸收光谱的描述吸收峰:吸收峰:max;肩峰肩峰(sh);末端吸收:;末端吸收:吸收系数:摩尔吸收系数(吸收系数:摩尔吸收系数()百分吸收系数(百分吸收系数(A 1%cm)本讲稿第七页,共四十页朗伯朗伯-比尔定律表达式比尔定律表达式 A:吸光度;吸光度;T:透光度,透射光强度透光度,透射光强度 I 与入射光强与入射光强度度 I0之比;之比;a
5、:吸收系数;吸收系数;c:溶液浓度。溶液浓度。本讲稿第八页,共四十页第三节第三节 紫外可见吸收光谱与分子结构的关系紫外可见吸收光谱与分子结构的关系一一、电子跃迁的类型电子跃迁的类型 按分子轨道理论,有机化合物分子中有:成键按分子轨道理论,有机化合物分子中有:成键轨道,反轨道,反键键*轨道;成键轨道;成键轨道轨道;反键反键*轨道;非键轨道。各种轨道轨道;非键轨道。各种轨道的能级不同。外层电子和价电子有三种:的能级不同。外层电子和价电子有三种:电子、电子、电子和电子和n 电电子。子。COHn H *n E本讲稿第九页,共四十页各轨道能级高低顺序:各轨道能级高低顺序:n *;可可能能的的跃跃迁迁类类
6、型型:;-*;-*;n ;-*;n-*本讲稿第十页,共四十页有机化合物电子跃迁的类型有机化合物电子跃迁的类型常见电子能级跃迁及对应波长范围和强度常见电子能级跃迁及对应波长范围和强度C-C键键和和C-H键键-C-OH 双键、三键上双键、三键上的价电子跃迁的价电子跃迁-CO、-CN 本讲稿第十一页,共四十页二二、发色团、助色团和吸收带发色团、助色团和吸收带1.发色团:发色团:含有不饱和键,能吸收紫外、可见光产含有不饱和键,能吸收紫外、可见光产生生 或或n 跃迁的基团跃迁的基团2.助色团:助色团:含有未成键含有未成键n电子,本身不产生吸收峰,但电子,本身不产生吸收峰,但与发色团相连,能使发色团吸收峰
7、向长波方向移动,吸与发色团相连,能使发色团吸收峰向长波方向移动,吸收强度增强的杂原子基团收强度增强的杂原子基团3.吸收带:吸收带:紫外可见吸收光谱中,吸收峰的波带位置称紫外可见吸收光谱中,吸收峰的波带位置称为吸收带。为吸收带。本讲稿第十二页,共四十页(1)R 吸收带:由于吸收带:由于n 跃迁而产生的吸跃迁而产生的吸收带。收带。(2)K 吸收带:由共轭双键中吸收带:由共轭双键中 跃迁而跃迁而产生的吸收带。产生的吸收带。(3)B 吸收带:由于芳香族化合物的吸收带:由于芳香族化合物的 跃迁而产生的精细结构吸收带跃迁而产生的精细结构吸收带(4)E 吸收带:由于芳香族化合物的吸收带:由于芳香族化合物的
8、跃迁而产生的特征吸收。跃迁而产生的特征吸收。本讲稿第十三页,共四十页红移红移或或蓝移蓝移:在分子中引入的一些基团或受到其它外在分子中引入的一些基团或受到其它外界因素影响,吸收峰向长波方向(界因素影响,吸收峰向长波方向(红移红移)如如-OH、-OR、-NH2、-SH、-Cl、-Br、-SR、-NR2或短波方向移动(或短波方向移动(蓝移蓝移)如如-CH2、-CH2CH3、-OCOCH3的现象。的现象。本讲稿第十四页,共四十页三、影响紫外可见吸收光谱的因素三、影响紫外可见吸收光谱的因素1.共轭效应:共轭效应:向长波位移向长波位移2.助色效应:助色效应:使最大吸收向长波位移,颜色加深使最大吸收向长波位
9、移,颜色加深3.超共轭效应:超共轭效应:向长波位移向长波位移4.溶剂的影响:溶剂的影响:考虑溶剂极性的变化;溶剂考虑溶剂极性的变化;溶剂pH 值值的影响的影响5.空间效应:空间效应:分子中是否存在空间阻碍分子中是否存在空间阻碍本讲稿第十五页,共四十页 溶剂的影响溶剂的影响*跃迁,溶剂极性增加,吸收红移。跃迁,溶剂极性增加,吸收红移。n*跃迁,溶剂极性增加,吸收蓝移。跃迁,溶剂极性增加,吸收蓝移。随溶剂极性增加,吸收光谱变得平滑,精细结构消失。非极性非极性 极性极性 n n n p n pn *跃迁跃迁:兰移兰移;*跃迁:跃迁:红移;红移;本讲稿第十六页,共四十页四四、各类有机化合物的紫外可见特
10、征吸收光谱各类有机化合物的紫外可见特征吸收光谱1、饱和有机化合物、饱和有机化合物 饱和烃类分子中只含有饱和烃类分子中只含有 键,因此只能产生键,因此只能产生*跃迁。跃迁。当饱和烷烃的分子中的氢被氧、氮、卤素、硫等杂原子当饱和烷烃的分子中的氢被氧、氮、卤素、硫等杂原子取代时,因有取代时,因有n 电子存在,而产生电子存在,而产生n跃迁,所需跃迁,所需能量减小。能量减小。吸收波长向长波方向移动。吸收波长向长波方向移动。直接用烷烃和卤代烃的紫外吸收光谱分析这些化合直接用烷烃和卤代烃的紫外吸收光谱分析这些化合物的实用价值不大。但它们是测定紫外和(或)可物的实用价值不大。但它们是测定紫外和(或)可见吸收光
11、谱(见吸收光谱(2001000nm)的良好溶剂。)的良好溶剂。本讲稿第十七页,共四十页2、不饱和有机化合物不饱和有机化合物在不饱和烃类分子中,除含有在不饱和烃类分子中,除含有 键外,还含有键外,还含有 键,它键,它们可以产生们可以产生*和和*两种跃迁。两种跃迁。(1)含有孤立双键的化合物)含有孤立双键的化合物(2)含有共轭双键的化合物)含有共轭双键的化合物当有两个以上的当有两个以上的双键共轭双键共轭形成大形成大 键时,随着共轭系统键时,随着共轭系统的延长,的延长,*跃迁的吸收带将明显跃迁的吸收带将明显向长波向长波方向移动,方向移动,吸收强度吸收强度也随之增强。也随之增强。a.共轭多烯的共轭多烯
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