第三章紫外可见吸收光谱法.pptx
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1、 E电子 E振 E转第1页/共43页2 分子吸收光谱红外光谱(:0.75-1000 m)电子能级跃迁紫外、可见吸收光谱(:200-750 nm)10200 nm:远紫外;200400 nm:近紫外400750 nm:可见光振动能级与转动能级跃迁第2页/共43页二 紫外、可见吸收光谱1 吸收曲线特点 连续的带状光谱第3页/共43页分子对辐射能的吸收具有选择性,吸光度最大处对应的波长称为最大吸收波长max。吸收曲线的形状、max及吸收强度等与分子的结构密切相关。第4页/共43页胆甾醇异亚丙基丙酮共轭基团相同的不同分子,紫外、可见吸收光谱很相似。O=CC=C两分子具有相同的共轭基团第5页/共43页不
2、同浓度的同一种物质,其吸收曲线形状相似,max不变,浓度越大,吸光度越大;在max处吸光度随浓度变化的幅度最大。第6页/共43页 3-2 有机物和无机物的紫外、可见吸收光谱原理一 有机物的吸收光谱与电子跃迁(一)电子跃迁类型n第7页/共43页第8页/共43页1.*跃迁 饱和键电子的能级跃迁 吸收光谱在远紫外区(或真空紫外区),max 170 nm。2.n *跃迁含有O、N、S、Cl、Br、I 等杂原子的饱和烃衍生物分子的电子能级跃迁吸收光谱位于远紫外区,max 200 nm。第9页/共43页3.跃迁化合物 maxCH2=CH2 171 nmCH2=CH2-CH2=CH2 217 nmCH2=C
3、H2-CH2=CH2-CH2=CH2 258 nm电子从轨道到*轨道的跃迁,值很大。吸收峰随双键共轭程度的增加向长波方向移动。第10页/共43页4.跃迁不饱和键中杂原子上的n电子到*轨道的跃迁。吸收峰在近紫外可见区,值小。跃迁与 跃迁的比较 跃迁机率大,是强吸收带;跃迁机率小,是弱吸收带。基团基团跃迁类型跃迁类型maxmax(L/molcm)COOR*1654000n*20550第11页/共43页5.常用术语1)生色团 能吸收紫外、可见光的结构单元,是含有非键轨道和分子轨道的电子体系。第12页/共43页2)助色团是能使生色团吸收峰向长波方向位移并增强其强度的官能团,是带有非键电子对的基团。OH
4、,NH2,SH及卤族元素第13页/共43页3)红移和蓝移(或紫移)红移:吸收峰的波长max向长波方向移动。蓝移(紫移):吸收峰的波长max向短波方向移动。第14页/共43页4)苯及其衍生物苯*跃迁的三个吸收带E1带:180 nm =60000E2带:204 nm =8000B带:250 nm =200第15页/共43页苯环上的取代基使 B带简化、红移,吸收强度增大。苯甲苯苯胺化合物化合物max(nm)(B带带)max苯苯254200甲苯甲苯261300间二甲苯间二甲苯2633001,3,5-三甲苯三甲苯266305第16页/共43页苯环与羰基双键共轭羰基双键:K带和R带红移;苯环:B带简化,E
5、2带与K带重合且红移乙酰苯的紫外吸收光谱第17页/共43页5)稠环芳烃及杂环化合物苯的三个吸收带红移,且强度增加。苯环的数目越多,波长红移越多。第18页/共43页 三 影响紫外、可见吸收光谱的因素 1 共轭效应的影响CH2=CH2 171 nm 10000CH2=CH-CH=CH2 217 nm 21000CH2=CH-CH=CH-CH=CH2 258 nm 34000化合物 max (nm)max 电子共轭体系增大,红移,增大。第19页/共43页空间阻碍使共轭体系破坏,max蓝移,max 减小。R=R=Hmax=294 nm,max=27600 R=H,R=CH3,max=272 nm,ma
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