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红外吸收光谱的特征峰讲解课件?红外吸收光谱的基本概念?特征峰的产生与识别CONTENCT录01红外吸收光谱的基本概念红外吸收光谱的定外吸收光谱特征峰特征峰位置特征峰强度指物质在红外光照射下,吸收特定波长的光,产生能量跃迁,动和转动能级跃迁产生的吸收表现为透射光强度的变化。峰。指在红外光谱中,由于分子振指特征峰在红外光谱中的位置,指特征峰的吸光度,反映了物即对应的波数或波长。质在该波数下的浓度或含量。红外吸收光谱的原理分子振动分子在振动过程中,伴随着偶极矩的变化,产生交替的电场和磁场,与入射红外光发生相互作用,导致光强的减弱。转动能级跃迁分子转动过程中,由于转动惯量的变化,产生偶极矩的变化,与入射红外光发生相互作用,导致光强的减弱。能量匹配只有当入射红外光的能量与分子振动或转动能级差相匹配时,才会产生明显的吸收。红外吸收光谱的应用有机化合物鉴定无机化合物鉴定利用特征峰的位置和强度,可以确定有机化合物的官能团和结构。利用特征峰的位置和强度,可以确定无机化合物的组成和结构。混合物分析化合物的定量分析利用特征峰的位置和强度,可以分析混合物中各组分的含量和组成。利用特征峰的强度与浓度的关系,可以对化合物进行定量分析。02特征峰的产生与识别特征峰的产生分子振动红外光谱中特征峰的产生与分子振动有关。当分子受到红外光子的作用时,其内部振动模式会发生变化,导致分子吸收特定波长的光,从而产生特征峰。偶极矩变化分子振动会导致分子偶极矩发生变化,这种变化与红外光的电磁场相互作用,导致分子吸收特定波长的光。特征峰的识别峰的位置特征峰的位置是识别特征峰的关键信息。通过比较实验测得的红外光谱与已知分子的红外光谱,可以确定特征峰对应的振动模式。峰的形状特征峰的形状也是识别特征峰的重要依据。不同振动模式产生的特征峰形状会有所不同,有助于判断特征峰对应的振动模式。特征峰的分类伸缩振动伸缩振动是指分子沿键轴方向的振动,其产生的特征峰通常出现在中高频区域。弯曲振动弯曲振动是指分子绕键轴的振动,其产生的特征峰通常出现在中低频区域。03常见物质的红外吸收光谱特征峰有机化合物的红外吸收光谱特征峰100%80%80%烯烃类化合物芳香烃类化合物烷烃类化合物在波数1680-1640cm-1处有在波数3000-2800cm-1处有C-H伸缩振动吸收峰,在波数1460-1380cm-1处有C-H弯曲振动吸收峰。在波数1680-1640cm-1处有苯环伸缩振动吸收峰,在波数1590-1500cm-1处有苯环弯曲振动吸收峰。C=C双键伸缩振动吸收峰,在波数1300-1100cm-1处有C=C双键弯曲振动和面外变形振动吸收峰。无机化合物的红外吸收光谱特征峰含氧酸盐类化合物在波数3400-3200cm-1处有O-H伸缩振动吸收峰,在波数1500-1350cm-1处有C-O伸缩振动吸收峰。含硫化合物在波数2500-2350cm-1处有S=O伸缩振动吸收峰,在波数1250-1150cm-1处有C-S伸缩振动吸收峰。生物分子的红外吸收光谱特征峰蛋白质类生物分子在波数3400-3200cm-1处有N-H伸缩振动和O-H伸缩振动吸收峰,在波数1650-1550cm-1处有C=O伸缩振动吸收峰。核酸类生物分子在波数3400-3200cm-1处有N-H伸缩振动和O-H伸缩振动吸收峰,在波数1620-1600cm-1处有P=O伸缩振动吸收峰。04红外吸收光谱的解析与运用红外吸收光谱的解析方法峰的强度峰的强度可以反映分子中特定化学键的振动能级差,从而推断分子的结构特征。峰的位置通过解析特征峰的位置,可以推断出分子中存在的特定化学键或官能团。峰的形状峰的形状可以提供关于分子内部动态行为的线索,如分子内旋转、振动耦合等。红外吸收光谱在化学分析中的应用020103有机化合物鉴定化合物结构推断化合物纯度检测通过解析红外光谱的特征峰,可以确定有机化合物的官能团类型和组成,进而进行化合物鉴定。结合红外光谱和核磁共振等其他谱图信息,可以推断化合物的具体结构。红外光谱可以检测化合物中杂质的存在及其含量,用于纯度检测。红外吸收光谱在材料科学中的应用聚合物结构分析材料表面分析复合材料分析红外光谱可以用于研究聚合物的分子结构和化学键,如分析高分子材料的结晶度、取向等。通过红外光谱可以研究材料表面的化学组成和分子结构,如表面官能团、吸附物等。红外光谱可以用于研究复合材料的组成和相分布,如分析复合材料的界面性质等。05红外吸收光谱的实验技术实验设备与样品制备红外光谱仪选择高精度、高分辨率的红外光谱仪,确保实验结果的准确性。样品制备根据实验需求,选择合适的样品,并进行干燥、研磨等处理,确保样品纯净、均匀。实验操作与注意事项操作步骤按照仪器说明书进行操作,确保仪器处于正常工
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