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波谱分析1紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第1页!
结构分析方法物理常数测定波谱分析紫外可见吸收谱(Uv-visspectra)荧光磷光发射谱红外吸收谱(IRspectra)拉曼谱核磁共振谱(NMRspectra)顺磁共振谱(ESR/EPRspectra)质谱(MSspectra)元素分析2紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第2页!
四谱简介Uv-visspectra价电子和分子轨道上的电子在不同能级上的跃迁引起应用:定性(鉴定共轭发色基团,提供结构骨架及构象等)定量不足:特征性不强,无法确定官能团3紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第3页!
四谱简介NMRspectra定性(可给出详细的结构及官能团信息)定量4紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第4页!
四谱简介综合评价灵敏度:MSUv-visIR1H-NMR13C-NMR信息量:NMRMSIR(Uv-vis)难度:NMRMSIR(Uv-vis)5紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第5页!
章紫外—可见吸收光谱
Uv-visabsorptionspectra研究物质在紫外、可见光区的分子吸收光谱l:10~200~400~800nm紫外区远紫外(真空紫外)*近紫外*可见区Page26紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第6页!
???*???*???*n??*???*n??*能量?*反键轨道?*反键轨道n非键轨道?成键轨道?成键轨道?/nm150强250弱160强250弱近紫外及可见区的吸收才有实际应用价值Page5图1-37紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第7页!
基础知识3.谱带形状较钝,是带状光谱,不是线状光谱在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有核间相对位移引起的振动和转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定能级。Page4图1-28紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第8页!
基础知识-谱带形状△E电子?△E振动?△E转动处在同一电子能级的分子,可能因其振动能量不同,而处在不同的振动能级上当分子处在同一电子能级和同一振动能级时,它的能量还会因转动能量不同,而处在不同的转动能级上分子总能量E分子=E电子+E振动+E转动9紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第9页!
基础知识-谱带形状影响因素:溶剂极性测试温度气压10紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第10页!
二.常用术语生色团/发色团广义:指分子中可以吸收光子而产生电子跃迁的原子基团通常:将能吸收紫外、可见光的原子团或结构系统定义为生色团/发色团。150p-p*Page6表1-211紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第11页!
三.有机化合物的紫外-可见吸收谱1.饱和化合物1.1烷烃???*跃迁,最大吸收峰一般小于150nm直接用烷烃和卤代烃的紫外吸收光谱分析这些化合物的实用价值不大是测定紫外和(或)可见吸收光谱的良好溶剂Page1512紫外—可见分光光度课件3benk共66页,您现在浏览的是第12页!
三.有机化合物的紫外-可见吸收谱2.简单不饱和化合物2.1烯和炔???*跃迁150nm*???*跃迁2个吸收带C=C:160nm(e104)21
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