《小组红外光谱》课件.pptx
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1、小组红外光谱ppt课件红外光谱的基本原理红外光谱的实验技术红外光谱的应用红外光谱的解析红外光谱的发展趋势与展望目录01红外光谱的基本原理分子在红外光的照射下吸收特定波长的光,导致分子振动和转动能级发生变化,从而产生红外光谱。分子中存在各种化学键,这些化学键在特定波长范围内对红外光有吸收作用,从而产生红外光谱的特征峰。红外光谱的波长范围通常在2.5-50微米之间,对应于分子振动和转动的能量范围。红外光谱的产生转动光谱是指分子绕其轴线的转动能级变化所产生光谱,通常出现在红外光谱的高波数端。分子振动和转动光谱是红外光谱的重要组成部分,它们提供了关于分子内部结构和化学键的重要信息。分子振动是指分子中化
2、学键的振动,这种振动会导致分子能级的改变,从而产生振动光谱。分子振动与转动光谱 红外光谱与分子结构的关系不同化学键或基团在红外光谱中表现出不同的特征吸收峰,因此红外光谱可以用于鉴定分子中的特定化学键或基团。通过分析红外光谱的特征峰位置、强度和形状,可以推断出分子的结构、组成和构型等信息。红外光谱技术广泛应用于化学、生物学、医学和环境科学等领域,对于研究分子结构和化学反应机理具有重要意义。02红外光谱的实验技术将样品研磨成粉末,然后与KBr混合压片,或使用红外透过样品夹进行测试。固体样品制备液体样品制备气体样品制备将液体样品置于吸收池中,选择适当的吸收池厚度和液膜厚度进行测试。将气体样品通过吸收
3、池,选择适当的吸收池长度进行测试。030201红外光谱的制样技术工作原理01基于干涉原理,通过干涉仪将光源发出的光分成两束,一束透过样品,另一束作为参考光,两束光再经过干涉后被检测器接收,最后通过计算机进行傅里叶变换,得到红外光谱图。主要组成02包括光源、干涉仪、样品室、检测器、计算机等部分。特点03具有高分辨率、高灵敏度、高精度等优点,能够测量各种物质的红外光谱。傅里叶变换红外光谱仪首先准备好样品,然后将样品放入样品室中,调整仪器参数,最后进行测试并记录数据。需要确保仪器的稳定性和准确性,避免外界干扰和误差;同时需要选择适当的测试条件和参数,以保证实验结果的准确性和可靠性。红外光谱的实验操作
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