第八章分子光谱.ppt

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张冬菊 山东大学化学与化工学院 Email: zhangdj@ 电 话: 65833(O) 地 址:化学新楼319 量子力学基础 (The basic knowledge of quantum mechanics) 第一章: 量子力学基础 原子结构理论 (The theory of atomic structure ) 第二章: 原子结构(Atomic structure) 第三章: 原子光谱(Atomic spectra) 分子结构理论 (The theory of molecular structure ) 第四章: 分子的对称性 (The symmetry of molecules ) 第五章: 双原子分子的结构 (Structures of diatomic molecules ) 第六章: 多原子分子 的结构(Structures of polyatomic molecules ) 第七章: 配位化合物的结构(Structures of Coordinated compounds) 第八章: 分子光谱( Molecular spectra ) 晶体结构理论 ( The theory of crystal structure ) 第九章: 晶体学基础 (The basic knowledge of crystallography) 第十章: X射线结构分析 (Structural analysis theory of X-ray) 第八章 分子光谱 Chapter 8. Molecular Spectra 教学目标: 了解分子光谱产生的基本原理,掌握用刚体(非刚体)模型和谐振子(Morse函数)模型分别处理双原子分子转动和振动。 学习要点: (1) 双原子分子的转动光谱; (2) 双原子分子的振动光谱; (3) 红外光谱; (4) 拉曼光谱。 学时安排:6学时 本章教学的基本思路 分子光谱产生的本质 建立描述分子核运动的量子力学模型 量子力学关系式 从测试信息预测分子结构参数或从分子结构 预测光谱信息 一、刚性转子模型 将分子的转动与振动(及电子运动)近似分开,意味着分子转动时核间距不变. 这种模型称为刚性转子,它大大简化了分子转动的数学处理.(分子不受外力作用,势能V=0) 设两原子的质量分别为m1、m2, 距质心O的距离分别为r1、r2 ( r1与r2之和等于平衡核间距r, 即 r1+r2=r). 例3 实验测得N2, HCl和HBr混合气体远红外光谱前几条谱线的波数(cm-1)为:16.70, 20.79, 33.40, 41.58, 50.10, 62.37。这些谱线是由分子的什么运动产生的?计算这些分子的键长。(p326, 8.20) 要点: 1)N2 非极性分子,不产生转动光谱,这些谱线由HCl 和HBr分子的转动产生的 2)转动光谱的特征是谱线间等间距的 6条谱线分为2组:16.70, 33.40, 50.10 20.79, 41.58, 62.37 2) 同位素效应上的应用-同位素质量的测定 利用分子的远红外光谱可以研究同位素效应,如D和H的交换。 同位素取代不改变分子的核间距,但改变分子质量,影响折合质量?和转动惯量I,从而影响谱线的波数(位置)和谱线的间距。当混有质量不同的同位素时,光谱线的主线旁有一较弱的线伴生。 非刚体模型下跃迁J+1?J: 例6: 计算H35Cl在?=0,5,10振动态时,非谐性能量占总 能量的比值。(p326 8.15) 高分辨红外光谱仪观察双原子分子的振动光谱: 现象:每条谱带由许多谱线组成 原因:振动能级的改变必然伴随着转动能级的改变 由振动和转动能级同时跃迁产生的光谱称为振动-转动光谱。 一级近似下,忽略振动-转动相互作用: 振动 谐振子模型 转动 刚性转子模型 对于振动跃迁1-0 P支(波数较小)各谱线 频率: 波数:

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