第二章 红外分光光度法:红外分光光度法(infrared spectrophotometry,IR)是以连续波长的红外光作为辐射源照射样品,记录样品吸收曲线的一种分析方法,又称红外吸收光谱法或红外光谱法。红外光谱具有信息丰富、适用对象广泛(气态、液态、固态的样品都可进行测试)、样品量少、仪器价格低廉、测试和维护费用低等优点,特别是对于特征基团的判别快速而简便,故红外光谱至今仍在有机化合物结构鉴定中广泛应用。第一节 概述第二节 基本原理第三节 影响谱带位置的因素第四节 红外分光光度计及制样第五节 红外光谱与分子结构的关系第六节 应用与示例2.1红外光谱法概述:红外分光光度法:利用物质对红外光区电磁辐射的选择性吸收的特性来进行结构分析、定性和定量的分析方法,又称红外吸收光谱法
2.2红外光谱产生原理:红外光谱主要由分子的振动能级跃迁产生分子的振动能级差远大于转动能级差分子发生振动能级跃迁必然同时伴随转动能级跃迁红外光谱的振动形式有伸缩振动和弯曲振动。红外的术语有基频峰、泛频峰、特征峰、相关峰。吸收峰的峰数和强度。
2.3影响红外峰位的因素:影响红外峰位的因素有内部因素和外部因素。内部因素有:诱导效应、共轭效应、杂化的影响,氢键效应、环张力的影响、共振偶合、外部因素有溶剂等
2.4红外分光光度计:FTIR傅里叶变换红外光谱仪的组成有:光源、干涉仪、样品室、检测器和数据处理系统。制样技术包括:气体、液体和固体制样。
2.5红外光谱与分子结构的关系:红外的九个重要区段。介绍了烃类化合物、含氧化合物、含氮化合物的红外光谱图的特征。
2.6红外解析示例:红外解析的步骤有先特征、后指纹;先强峰,后次强峰;先粗查,后细找;先否定,后肯定;寻找有关一组相关峰→佐证
[判断题]红外线可引起分子振动能级的跃迁,所形成的吸收光谱叫红外吸收光谱。


答案:对
[判断题]分子的振动分为伸缩振动和弯曲振动两种。


答案:对
[判断题]红外光谱测定时,样品的纯度一般需大于90%。


答案:错
[多选题]傅立叶变换红外分光光度法的优点有
分辨率高
扫描速度快
灵敏度高
精密度高
答案:扫描速度快分辨率高灵敏度高精密度高
[单选题]RC≡N中三键的IR区域在
1475~1300cm-1
2100~2000cm-1
~3300cm-1
2260~2240cm-1
答案:2260~2240cm-1

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