第六章 光谱分析:本章主要介绍红外光谱、激光拉曼光谱、核磁共振的相关知识。6.1红外光谱:红外吸收光谱又称为分子振动转动光谱,是分子在振动能级间跃迁所产生的吸收光谱。物质能吸收电磁辐射应满足两个条件:(1)辐射应具有刚好能满足物质跃迁时所需的能量;(2)辐射与物质之间有相互作用。分子中的原子以平衡点为中心,以非常小的振幅(与原子核之间的距离相比)作周期性的振动,即所谓简谐振动。上述双原子的振动是最简单的,它的振动只能发生在联结两个原子的直线方向上,并且只有一种振动形式,即两原子的相对伸缩振动。在多原子中情况就变得复杂了,但可以把它的振动分解为许多简单的基本振动。物质的红外光谱,是其分子结构的反映,谱图中的吸收峰,与分子中各基团的振动形式相对应。多原子分子的红外光谱与其结构的关系,一般是通过实验手段得到的。这就是通过比较大量已知化合物的红外光谱,从中总结出各种基团的吸收规律来。
6.2激光拉曼光谱:拉曼光谱是一种散射光谱。在 20 世纪 30 年代,拉曼散射光谱曾是研究分子结构的主要手段。20 世纪 60 年代,激光问世并将这种新型光源引入拉曼光谱后,拉曼光谱出现了崭新的局面。目前激光拉曼光谱已广泛用于有机、无机、高分子、生物、环保等领域,成为重要的分析工具。本节主要介绍激光拉曼光谱基本原理,拉曼位移,拉曼散射产生的条件,退偏振比等
6.3核磁共振:核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)是指在强磁场下,电磁波与原子核自旋之间产生相互作用的物理现象。目前,NMR 波谱技术已成为鉴定有机化合物结构及研究化学动力学的重要手段,在有机化学、生物化学、药物化学、物理化学、无机化学等多个领域得到广泛应用。由于氢核具有不同的屏蔽常数σ,引起外磁场或共振频率的移动,这种现象称为化学位移。由于化学位移的大小与核所处的化学环境有密切关系,因此就有可能根据化学位移的大小来了解核所处的化学环境,即了解有机化合物的分子结构。
6.1红外光谱:红外吸收光谱又称为分子振动转动光谱,是分子在振动能级间跃迁所产生的吸收光谱。物质能吸收电磁辐射应满足两个条件:(1)辐射应具有刚好能满足物质跃迁时所需的能量;(2)辐射与物质之间有相互作用。分子中的原子以平衡点为中心,以非常小的振幅(与原子核之间的距离相比)作周期性的振动,即所谓简谐振动。上述双原子的振动是最简单的,它的振动只能发生在联结两个原子的直线方向上,并且只有一种振动形式,即两原子的相对伸缩振动。在多原子中情况就变得复杂了,但可以把它的振动分解为许多简单的基本振动。物质的红外光谱,是其分子结构的反映,谱图中的吸收峰,与分子中各基团的振动形式相对应。多原子分子的红外光谱与其结构的关系,一般是通过实验手段得到的。这就是通过比较大量已知化合物的红外光谱,从中总结出各种基团的吸收规律来。
6.2激光拉曼光谱:拉曼光谱是一种散射光谱。在 20 世纪 30 年代,拉曼散射光谱曾是研究分子结构的主要手段。20 世纪 60 年代,激光问世并将这种新型光源引入拉曼光谱后,拉曼光谱出现了崭新的局面。目前激光拉曼光谱已广泛用于有机、无机、高分子、生物、环保等领域,成为重要的分析工具。本节主要介绍激光拉曼光谱基本原理,拉曼位移,拉曼散射产生的条件,退偏振比等
6.3核磁共振:核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)是指在强磁场下,电磁波与原子核自旋之间产生相互作用的物理现象。目前,NMR 波谱技术已成为鉴定有机化合物结构及研究化学动力学的重要手段,在有机化学、生物化学、药物化学、物理化学、无机化学等多个领域得到广泛应用。由于氢核具有不同的屏蔽常数σ,引起外磁场或共振频率的移动,这种现象称为化学位移。由于化学位移的大小与核所处的化学环境有密切关系,因此就有可能根据化学位移的大小来了解核所处的化学环境,即了解有机化合物的分子结构。
[判断题]远红外区:用来研究O-H、N-H及C-H键的倍频吸收。


答案:错
[判断题]物质吸收电磁辐射产生红外光谱应满足两个条件:一是辐射光子的能量与振动跃迁所需能量相等;二是辐射与物质之间有偶合作用。

[判断题]红外光谱与物质结构有关,不同分子吸收红外线选择性不同,故可用红外光谱法检验基团,鉴定化合物及定量测定。

[判断题]O2能产生红外吸收。

[判断题]红外光谱的强度与分子振动时偶极矩变化的平方成正比。

[判断题]当弱的倍频峰位于某强的基频峰附近时,它们的吸收峰强度常常随之增加,或发生谱峰分裂。这种振动耦合称为费米共振。

[判断题]斯托克斯线或反斯托克斯线与入射光频率之差为化学位移。

[判断题]拉曼位移的大小与入射光的频率无关,只与分子的能级结构有关。

[判断题]拉曼活性取决于振动中极化度是否变化,只有极化度有变化的振动才是拉曼活性的。

[判断题]核磁共振波谱是物质与电磁波相互作用而产生的,属于吸收光谱(波谱)范畴。

[判断题]所有的原子核均能产生核磁共振

[判断题]核自旋磁场与外磁场相互作用产生进动称为简谐振动。

[判断题]自旋偶合不影响化学位移,但会使吸收峰发生裂分,使谱线增多。

[判断题]红外光谱目前多数用在鉴别样品作定性分析,定量分析不仅需要标样,同时也难精确,更主要的是,由于大多数带的位置集中于指纹区使得谱带重叠现象频繁,解叠困难。

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