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概述及红外基本原理PPT
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15 17 9.5 9.9
4.5 5.6
4.5m
6.0 m
7.0 m
化学键键强越强(即键的力常数 K 越大)原子折合质量 越小,化学键的振动频率越大,吸收峰将出现在高波数区。
2020/10/14
9
例题: 由表中查知C=C键的K=9.5 9.9 ,令其为 9.6, 计算波数值。
v 12 1c k13 k 0 7 131 0 9./6 2 2 716c5 m 10
红外活性 infrared active 有偶极矩变化,有红外活性。如 H2O,HCl, CO2
非红外活性 infrared inactive
没有偶极矩变化,辐射不能引起 共振,无红外活性。 如:N2、 O2、Cl2 等。
(动画)
2020/10/14
5
例2 CO2分子 (有一种振动无红外活性)
(动画)
第十章
一、概述
红外吸收光谱 分析
introduction 二、红外吸收光谱产生的 条件
infrared absorption spec-
condition of Infrared absorption spectroscopy
troscopy,IR
三、分子中基团的基本振
动形式
第一节 概述
introduction
正己烯中C=C键伸缩振动频率实测值为1652 cm-1
2020/10/14
10
二、分子中基团的基本振动形式
basic vibration of the group in molecule
1.两类基本振动形式
伸缩振动 : 不对称伸缩 对称伸缩
变形振动: 面内变形in plane 面外变形out-of-plane
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6
一. 分子振动方程式
双原子分子的简谐振动及其频率 化学键的振动类似于连接两个小球的弹簧
分子的振动能级(量子化)
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7
任意两个相邻的能级间的能量差为:
E h h k 2
1 1 k 1307 k
2c
K 化学键的力常数(force constant),与键能和键长有关,
为双原子的折合质量(reduced mass) =m1m2/(m1+m2)
发生振动能级跃迁需要能量的大小取决于键两 端原子的折合质量和键的力常数,即取决于分子的 结构特征。
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8
表 某些键的伸缩力常数(毫达因/埃)
键类型 力常数 峰位
—CC — > —C =C — > —C — C —
近红外区 0.78-2.5m
中红外区 2.5-25 m
远红外区 25-1000 m
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2
能级跃迁
电子能级间跃 迁的同时,总伴 随有振动和转动 能级间的跃迁。 即电子光谱中总 包含有振动能级 和转动能级间跃 迁产生的若干谱 线而呈现宽谱带 。
2020/10/14
3
红外光谱图
纵坐标为透过率%,横坐标为波长λ ( m )或波数1/λ( 单位 :cm-1 )。可以用峰数,峰位,峰形,峰强来描述。
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15
一般规律:
A. 瞬间偶极距变化大,吸收峰强;键两端原子电负性相差 越大(极性越大),吸收峰越强;
B. 不对称伸缩 > 对称伸缩 > 变形振动
C. 由基态跃迁到第一激发态,产生一个强的吸收峰,基频 峰;由基态直接跃迁到第二激发态,产生一个弱的吸收峰, 倍频峰;
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basic vibration of the group in molecular 四、红外吸收峰强度
intensity of infrared absorption bend
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1
第一节 概述 introduction
分子中基团的振动和转动能级跃迁产生:振-转光谱 辐射→分子振动能级跃迁→红外光谱→官能团→分子结构
定性:基团的特征吸收频率;进行有机化合物的结构解析。 定量:特征峰的强度;
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4
第二节 红外吸收光谱产生的条件
condition of Infrared absorption spectroscopy
(1)辐射应具有能满足物质产生振动跃迁所需的能量; (2)分子振动时有瞬间偶极矩变化。
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醇的振动形式
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2.峰位、峰数与峰强
(1)峰位 化学键的力常数 K 越大,原子折合质量越小, 键的振动频率越大,吸收峰将出现在高波数区(短波长区); 反之,出现在低波数区(高波长区)。 例1 水分子 (非对称分子)
(2)峰数 峰数与分子振动自由度有关。无瞬间偶极 距变化时,无红外吸收。
(动画)
亚甲基
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甲基的振动形式
伸缩振动
Stretching vibration
对称 υs(CH3) 2870 ㎝-1
变形振动 Deformatio n vibration
对称δs(CH3)1380㎝-1
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不对称 υas(CH3) 2960㎝-1
不对称δas(CH3)1460㎝-1
16
C2H4O
1730cm-1 1165cm-1
H
O
C
ຫໍສະໝຸດ Baidu
CH
H 2720cm-1
H
(CH3)2930 cm-1,2850cm-1
(CH3)1460 cm-1,1375 cm-1
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17
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14
(3)峰强
intensity of Infrared absorption
问题:C=O 强;C=C 弱;为什么?
吸收峰强度 偶极矩变化值的平方
偶极矩变化又与结构对称性有关; 对称性差 偶极矩变化大 吸收峰强度大 符号:s(强);m(中);w(弱) 红外吸收峰强度比紫外吸收峰小2~3个数量级;
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