紫外光谱第三讲幻灯片.ppt
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1、紫外光谱第三讲第1页,共55页,编辑于2022年,星期一1.紫外光谱简介与仪器构成低于200nm,真空紫外200400nm,紫外光谱400800nm,可见光谱仪器主要构成:光源、单色器、样品池(吸光池)、检测器、记录器第2页,共55页,编辑于2022年,星期一2.能级划分第3页,共55页,编辑于2022年,星期一3.电子跃迁类型电子跃迁类型1)*跃迁max170 nm,远紫外区或真空紫外区。饱和有机化合物的电子跃迁在远紫外区。甲烷,max=125 nm2)n*跃迁max200 nm,远紫外区。电负性越小,波长越长。含未共享电子对的取代基可发生n*跃迁S,N,O,Cl,Br,I等杂原子的饱和烃
2、甲胺,max=213 nm第4页,共55页,编辑于2022年,星期一3)*跃迁(200-700nm)一般在紫外区;双键共轭,波长红移,吸收增强;max和 max均增加。这种跃迁所需的能量大小正好使吸收峰落入紫外区,要求分子中存在轨道的不饱和基团,这种不饱和的吸收中心也称为生色基团。v紫外-可见吸收光谱主要研究共轭双键结构的有机化合物第5页,共55页,编辑于2022年,星期一4)n*跃迁一般在近紫外区;有时在可见区;弱吸收带。v*跃迁几率大,是强吸收带;vn*跃迁几率小,是弱吸收带,一般 max 104,测定灵敏度高测定灵敏度高 第8页,共55页,编辑于2022年,星期一R吸收带吸收带K吸收带吸
3、收带B吸收带吸收带E吸收带吸收带4.常见谱带类型常见谱带类型第9页,共55页,编辑于2022年,星期一 vR吸收带:含C=O,N=O,NO2和N=N基的有机物可产生这类谱带。n*跃迁形成的吸收带。特点:波长较长,很小(100),吸收谱带较弱;易被强吸收带掩盖,并易受溶剂极性的影响发生偏移。vK吸收带:共轭烯烃、取代芳香化合物可产生*跃迁形成的吸收带。特点:波长较短,max 10000,吸收谱带较强。第10页,共55页,编辑于2022年,星期一vB吸收带:B吸收带是芳香化合物及杂芳香化合物的特征谱带。由苯环振动加*跃迁形成的吸收带。特点:在230270nm,最强峰约在255nm 吸收强度中等(=
4、1000)谱带较宽且含多重峰或精细结构波长在这个吸收带有些化合物容易反映出精细结构。精细结构是由于振动次能级的影响。溶剂的极性、酸碱性等对精细结构的影响较大。当使用极性溶剂时,精细结构常常看不到。第11页,共55页,编辑于2022年,星期一苯(实线)和甲苯(虚线)的苯(实线)和甲苯(虚线)的B吸收带(在环己烷中)吸收带(在环己烷中)苯和甲苯在环己烷苯和甲苯在环己烷溶液中的溶液中的B吸收带吸收带精细结构在精细结构在230270 nm第12页,共55页,编辑于2022年,星期一苯酚的苯酚的B吸收带吸收带 1.庚烷溶液庚烷溶液 2.乙醇溶液乙醇溶液苯酚在苯酚在非极性溶剂非极性溶剂庚庚烷中的烷中的B吸
5、收带吸收带呈现精呈现精细结构;细结构;而在而在极性溶剂极性溶剂乙醇中乙醇中则观察不到精细结则观察不到精细结构构第13页,共55页,编辑于2022年,星期一vE吸收带:与B吸收带一样,也是芳香族化合物的特征谱带之一。吸收强度大,为200014000,吸收波长偏向紫外的低波长部分,有的在真空紫外区。如苯的E1和E2带分别在184nm(=47000)和204 nm(=7000),苯环上有助色团时,E2移向近紫外区。v不同类型分子结构的紫外吸收谱带种类不同,有的分子可有几种吸收谱带。例如苯乙酮,其正庚烷溶液的紫外光谱中,可以观察到K、B、R等谱带分别为240 nm(10000),278 nm(1000
6、),319 nm(50),它们的强度是依次下降的,其中B和R吸收带分别为苯环和羰基的吸收带,而苯环和羰基的共轭效应导致产生很强的K吸收带。第14页,共55页,编辑于2022年,星期一甲基甲基-丙烯基酮在甲醇中的紫外光谱图丙烯基酮在甲醇中的紫外光谱图存在两种跃迁:存在两种跃迁:*跃迁在低波长区域,是烯基与羰基跃迁在低波长区域,是烯基与羰基共轭效应所致,属共轭效应所致,属K吸收带吸收带,max 10000;n*跃迁在高波长区域,是羰基的电跃迁在高波长区域,是羰基的电子跃迁所致,为子跃迁所致,为R吸收带吸收带max 200 nm无吸收,能增强生色团无吸收,能增强生色团的生色能力的生色能力,具有孤对电
7、子的基团,但能与生团中具有孤对电子的基团,但能与生团中电电子发生子发生 n-共轭,使生色团吸收峰共轭,使生色团吸收峰红移红移的基团,的基团,-OH,-NH2,-SH等。等。v使分子的吸收峰向使分子的吸收峰向长波长波方向移动的效应称红移。方向移动的效应称红移。v使分子的吸收峰向使分子的吸收峰向短波短波方向移动的效应称蓝移。方向移动的效应称蓝移。第18页,共55页,编辑于2022年,星期一生色团相同,生色团相同,分子结构不同分子结构不同吸收光谱相同吸收光谱相同第19页,共55页,编辑于2022年,星期一影响紫外影响紫外-可见吸收光谱可见吸收光谱的因素的因素谱带位移,吸收峰强度变化谱带位移,吸收峰强
8、度变化蓝移(或紫移)蓝移(或紫移)(hypsochromic shift or blue shift)红移红移(bathochromic shift or red shift)增色效应增色效应(hyperchromic effect)减色效应减色效应(hypochromic effect)第20页,共55页,编辑于2022年,星期一典型发色团的紫外吸收特征波长与摩尔吸典型发色团的紫外吸收特征波长与摩尔吸收系数表收系数表 发色团(或生色基)发色团(或生色基)max/nm max CC 175185 140008000 CC 175195223 100002000150 CO 160185280
9、18000500015 CCCC 217 2000 C6H6 184200255 600004400204 第21页,共55页,编辑于2022年,星期一1共轭效应的影响共轭效应的影响1)电子共轭体系增大电子共轭体系增大 max红移,红移,max增大增大2)空间阻碍使共轭体系破坏空间阻碍使共轭体系破坏 max蓝移,蓝移,max减小减小 第22页,共55页,编辑于2022年,星期一n maxnm maxL/(mol cm)118010,000221721,000326834,000430464,0005334121,0006364138,000原因原因:共轭效应使共轭效应使轨道能量降轨道能量降低低
10、 max max 第23页,共55页,编辑于2022年,星期一共平面性变差共平面性变差影响共轭效应影响共轭效应 max max RR maxnm maxL/(mol cm)HH29427,600HCH327221,000CH3CH3243.512,300CH3C2H524012,000C2H5C2H5237.511,000第24页,共55页,编辑于2022年,星期一第25页,共55页,编辑于2022年,星期一2.取代基的影响取代基的影响v给电子基给电子基:含未共用电子对的原子的基团:含未共用电子对的原子的基团,如如-NH2,-OH等。等。v给电子能力顺序:给电子能力顺序:v-N(C2H5)2
11、-N(CH3)2 -NH2 -OH -OCH3 -NHCOCH3 -OCOCH3 -CH2CH2COOH -Hv吸电子基吸电子基:易吸引电子而使电子容易流动的基团:易吸引电子而使电子容易流动的基团,如:如:-NO2,-CO等等v作用强度顺序:作用强度顺序:v-N+(CH3)3 -NO2 -SO3H -COH -COO-COOH -COOCH3 -Cl -Br-I第26页,共55页,编辑于2022年,星期一v给电子基未共用电子对流动性大,形成p-共轭,降低能量,max红移。v吸电子基的存在产生电子的永久性转移,max蓝移。v电子流动性增加,吸收光子的吸收分数增加,吸收强度增加。v给电子基与吸电子
12、基同时存在,产生分子内电荷转移吸收,max红移,max增加。第27页,共55页,编辑于2022年,星期一取代苯取代苯 maxnm maxL/(mol cm)maxnm maxL/(mol cm)C6H5-H2047,400254204C6H5-CH32077,000261225C6H5-OH2116,2002701,450C6H5-NH22308,6002801,430C6H5-NO2268C6H5-COCH3278.5C6H5-N(CH3)225114,0002982,100p-NO2,OH31413,000p-NO2,NH237316,800K吸收带吸收带B吸收带吸收带分子内电荷转移吸收分
13、子内电荷转移吸收第28页,共55页,编辑于2022年,星期一3 溶剂的影响溶剂的影响第29页,共55页,编辑于2022年,星期一v溶剂的选择1)选择能溶解有机、高分子材料的溶剂。2)选择的测定范围内,没有吸收或吸收很弱的溶剂。如芳香族溶剂不宜的300nm以下测定,脂肪醛和酮类在280nm附近有最大吸收。近紫外区完全透明:水、烃类、脂肪醇类、乙醚、稀NaOH、NH4OH、HCl溶液等;大半透明:CHCl3、CCl4等。测样品前先测溶剂(以空吸收池为参比),检查是否符合要求:一般220240nm,溶剂吸收0.4;241250nm,溶剂吸收0.2;250300nm,溶剂吸收0.1;300nm以上,溶
14、剂吸收0.05。第30页,共55页,编辑于2022年,星期一常用溶剂可应用的最短波长常用溶剂可应用的最短波长(nm)乙醚乙醚225异戊烷异戊烷 179异辛烷异辛烷195乙腈乙腈191异丙醇异丙醇 203乙酸乙酯乙酸乙酯251二甲亚砜二甲亚砜261环己烷环己烷 195正己烷正己烷 200四氯化碳四氯化碳257氯仿氯仿237水水187乙醇乙醇204甲醇甲醇203第31页,共55页,编辑于2022年,星期一v溶剂对紫外吸收光谱的影响比较复杂一般来说,溶剂从非极性变成极性时,光谱变得平滑,精细结构消失。v溶剂极性增大 1)*跃迁吸收带红移 2)n*跃迁吸收带蓝移1)激发态比基态极性大,较易被极性溶剂稳
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