红外光谱与核磁共振谱课件.ppt
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1、红外吸收光谱红外吸收光谱(Infraredadsorptionspectrum)分析方法分析方法1英国索思比拍卖行当地时间英国索思比拍卖行当地时间11月月10日宣布,一颗稀世梨形鲜彩黄巨钻将日宣布,一颗稀世梨形鲜彩黄巨钻将于本月于本月15日在日内瓦进行拍卖,预计拍卖价格将超过日在日内瓦进行拍卖,预计拍卖价格将超过1500万美元,买家万美元,买家将有权为这颗罕见珍宝命名。将有权为这颗罕见珍宝命名。巨钻重巨钻重110克拉,有女士拇指那么大,是世界上已知最大的梨形鲜彩黄钻,克拉,有女士拇指那么大,是世界上已知最大的梨形鲜彩黄钻,被形象地称为被形象地称为“日落之钻日落之钻”。这颗黄钻具有彩钻中最高级别
2、的。这颗黄钻具有彩钻中最高级别的“鲜彩鲜彩”颜色,颜色,且净度达且净度达VVS1。2【学习要求学习要求】1、掌握红外光谱的基本原理及其有关的、掌握红外光谱的基本原理及其有关的概念概念2、了解红外吸收光谱产生的条件、了解红外吸收光谱产生的条件3、掌握红外吸收光谱图的特征、掌握红外吸收光谱图的特征4、红外吸收光谱在宝石鉴定中的应用、红外吸收光谱在宝石鉴定中的应用3振动光谱振动光谱 1900-1910 1900-1910年间,年间,W.W.Coblentz W.W.Coblentz 首先用红外首先用红外光测量了一些有机液体的吸收光谱而建立起了一光测量了一些有机液体的吸收光谱而建立起了一种新的分析方法
3、种新的分析方法红外光谱法。红外光谱法。分子中的电子由于受到光、热、电的激发,分子中的电子由于受到光、热、电的激发,从一个能级转移到另一个能级,称为跃迁。从一个能级转移到另一个能级,称为跃迁。在分子内部除了电子运动状态之外,还有核在分子内部除了电子运动状态之外,还有核间的相对运动,即核的振动和分子绕重心的转动。间的相对运动,即核的振动和分子绕重心的转动。而振动能和而振动能和转转动能,按量子力学计算是不连续的,动能,按量子力学计算是不连续的,即具有量子化的性质。即具有量子化的性质。4振动光谱振动光谱分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能级跃迁时,不可避免地
4、伴随有转动能级的跃迁,所级跃迁时,不可避免地伴随有转动能级的跃迁,所以无法测量纯粹的振动光谱,而只能得到以无法测量纯粹的振动光谱,而只能得到分子的分子的振动振动-转动光谱,这种光谱称为转动光谱,这种光谱称为红外吸收光谱红外吸收光谱(Infraredabsorptionspectroscopy)。)。红外吸收光谱是一种分子吸收光谱红外吸收光谱是一种分子吸收光谱。56o1800年英国天文学家年英国天文学家W.郝谢尔在研究太阳光郝谢尔在研究太阳光谱时观察到,红光之外有一段显著的升高,谱时观察到,红光之外有一段显著的升高,视觉不可感觉的辐射。视觉不可感觉的辐射。o红外光是一种电磁波,其波长介于红色光和
5、红外光是一种电磁波,其波长介于红色光和微波的波长之间的一段电磁辐射区。微波的波长之间的一段电磁辐射区。o其波长在其波长在0.751000m之间。波数在之间。波数在1333310cm-1之间。之间。1.1.红外光红外光7分子中基团的振动和转动能级跃迁产生:分子中基团的振动和转动能级跃迁产生:振振-转光谱转光谱82 2、红外吸收光谱的基本原理、红外吸收光谱的基本原理分子的运动可分为平动、转动、振动和分子的运动可分为平动、转动、振动和分子内电子的运动。每种运动状态都属于一分子内电子的运动。每种运动状态都属于一定的能级。因此,分子的总能量可以表示为:定的能级。因此,分子的总能量可以表示为:E=E0+E
6、t+Er+Ev+EeE0是分子内在的能量,不随分子运动而改变,即所谓的是分子内在的能量,不随分子运动而改变,即所谓的零点能。零点能。Et、Er、Ev和和Ee分别表示分子的平动、转动、分别表示分子的平动、转动、振动和电子运动的能量。由于分子平动振动和电子运动的能量。由于分子平动Et的能量只和温的能量只和温度的变化直接相关,在移动时不会产生光谱。这样,与度的变化直接相关,在移动时不会产生光谱。这样,与光谱有关的能量变化主要是光谱有关的能量变化主要是Er、Ev、Ee三者,每一种能三者,每一种能量也都是量子化的。量也都是量子化的。9 上图是一个双原子分子的能级示意图,可以看出电子上图是一个双原子分子的
7、能级示意图,可以看出电子的能级最大,从基态到激发态的能级间隔的能级最大,从基态到激发态的能级间隔E Ee e=1-20eV=1-20eV,分,分子振动能级间隔子振动能级间隔E Ev v=0.05-1.0eV=0.05-1.0eV,分子转动能级间隔,分子转动能级间隔E Er r =0.001-0.05eV=0.001-0.05eV。电子跃迁所吸收的辐射是在可见光和紫电子跃迁所吸收的辐射是在可见光和紫外光区,分子转动能级跃迁所吸收的辐射是在远红外与微外光区,分子转动能级跃迁所吸收的辐射是在远红外与微波区。分子的振动能级跃迁所吸收的辐射主要是在中红外波区。分子的振动能级跃迁所吸收的辐射主要是在中红外
8、区。区。102 2、红外吸收光谱的基本原理、红外吸收光谱的基本原理o以一定波长的红外光照射物质时,若该红以一定波长的红外光照射物质时,若该红外光的频率能满足物质分子中某些基团振动外光的频率能满足物质分子中某些基团振动能级的跃迁频率条件,则该分子就吸收这一能级的跃迁频率条件,则该分子就吸收这一波长的红外光的辐射能量,引起偶极矩变化,波长的红外光的辐射能量,引起偶极矩变化,而由能量较低的基态振动能级跃迁到较高能而由能量较低的基态振动能级跃迁到较高能级的激发态振动能级。级的激发态振动能级。o检测物质分子对不同波长红外光的吸收强度,检测物质分子对不同波长红外光的吸收强度,就可以得到该物质的红外吸收光谱
9、图。就可以得到该物质的红外吸收光谱图。113 红外光谱产生的条件红外光谱产生的条件o分子发生简正振分子发生简正振动:伸缩振动和动:伸缩振动和弯曲振动。弯曲振动。12 (1)(1)辐射应具有能满足物质产生振动跃迁所需的辐射应具有能满足物质产生振动跃迁所需的 能量;能量;(2)(2)辐射与物质间有相互偶合作用。辐射与物质间有相互偶合作用。对称分子:没有偶极矩,对称分子:没有偶极矩,辐射不能引起共振,无红外活辐射不能引起共振,无红外活性。性。如:如:N2、O2、Cl2等。等。非非对对称称分分子子:有有偶偶极极矩矩,红外活性。红外活性。偶偶极极子子在在交交变变电电场场中中的的作作用用示意图示意图13o
10、远红外光区远红外光区波长范围为:波长范围为:251000m,波数:,波数:40010cm-1。泛音区(用于研究单键的倍频、组频泛音区(用于研究单键的倍频、组频吸收)。吸收)。中红外区波长范围为:中红外区波长范围为:2.525m,波数:,波数:4000400cm-1。该区属于振动光谱区。它涉及分子的基频。该区属于振动光谱区。它涉及分子的基频振动,绝大多数宝石的基频吸收带出现在该区。基振动,绝大多数宝石的基频吸收带出现在该区。基频振动是红外光谱中吸收最强的振动类型,在宝石频振动是红外光谱中吸收最强的振动类型,在宝石学中应用极为广泛。学中应用极为广泛。o近红外区近红外区波长范围为:波长范围为:251
11、000m,波数:,波数:40010cm-1。转动区(价键转动、晶格转动)转动区(价键转动、晶格转动)4.红外光谱区的划分红外光谱区的划分14红外光谱图:红外光谱图:纵坐标为吸收强度,纵坐标为吸收强度,横坐标为波长横坐标为波长(m)和波数和波数1/单位:单位:cm-1可以用峰数,峰位,可以用峰数,峰位,峰形,峰强来描述峰形,峰强来描述。应用:有机化合物的结构解析。应用:有机化合物的结构解析。定性:基团的特征吸收频率;定性:基团的特征吸收频率;定量:特征峰的强度;定量:特征峰的强度;5 5.红外光谱图的表示方法红外光谱图的表示方法156 6、分子中基团的基本振动形式、分子中基团的基本振动形式IR光
12、谱表示法:横坐标为吸收波长(光谱表示法:横坐标为吸收波长(m),),或或吸收频率(波数吸收频率(波数/cm);纵坐标常用百分透过率纵坐标常用百分透过率T%表示。表示。从谱图可获得的信息:从谱图可获得的信息:1吸收峰的位置(吸收频率)吸收峰的位置(吸收频率)2吸收峰的强度吸收峰的强度,常用常用vs(verystrong),s(strong),m(medium),w(weak),vw(veryweak),b(broad),sh(sharp),v(variable)表示表示3吸收峰的形状吸收峰的形状(尖峰、宽峰、肩峰尖峰、宽峰、肩峰)16 影响峰位变化的因素影响峰位变化的因素化学键的振动频率不仅与其
13、性质有关,还受分化学键的振动频率不仅与其性质有关,还受分子的内部结构和外部因素影响。子的内部结构和外部因素影响。各种化合物中相同各种化合物中相同基团的特征吸收并不总在一个固定频率上。基团的特征吸收并不总在一个固定频率上。177.7.红外图谱的解析步骤红外图谱的解析步骤o化合物类型的判断化合物类型的判断 有机物和无机物有机物和无机物 饱和化合物与不饱和化合物饱和化合物与不饱和化合物 烯烃或芳烃烯烃或芳烃o推断可能含有的功能团推断可能含有的功能团 先看特征频率区(3600-1350),再看指纹区(1350-400)。先看强峰,再看弱峰先找特征吸收峰,再找相关峰佐证o计算分子的计算分子的不饱和度不饱
14、和度,根据不饱和度的结果推断分子中可能存在的,根据不饱和度的结果推断分子中可能存在的官能团。官能团。o根根据据吸吸收收峰峰的的位位置置、强强度度、形形状状分分析析各各种种官官能能团团及及其其相相对对关关系系,推推出化合物的化学结构出化合物的化学结构188.仪器类型和测试方法仪器类型和测试方法o宝石测试主要采用傅立叶变换红外光谱仪。宝石测试主要采用傅立叶变换红外光谱仪。o测试方法主要有:测试方法主要有:o透射法:将样品磨成透射法:将样品磨成2um以下的粉末,用以下的粉末,用KBr以以1:100或或1:200比例混合,并压制成薄片。比例混合,并压制成薄片。o反射法:在宝石鉴定中常用。它是根据透明或
15、不透反射法:在宝石鉴定中常用。它是根据透明或不透明宝石的红外光谱特征,获得宝石晶体结构中的羟明宝石的红外光谱特征,获得宝石晶体结构中的羟基、水分子、络阴离子和分子基团的对称性特征,基、水分子、络阴离子和分子基团的对称性特征,为识别宝石中充填处理的有机高分子材料提供准确、为识别宝石中充填处理的有机高分子材料提供准确、无损的测试方法。无损的测试方法。19红外光谱仪探头红外光谱仪探头20试样的制备试样的制备o粉末法:一般将粉末法:一般将13mg宝石样品在玛瑙研宝石样品在玛瑙研钵中制成粉末。钵中制成粉末。o固体宝石样品固体宝石样品219.红外光谱在宝石学中的应用红外光谱在宝石学中的应用o相似宝石种类的
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