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红外光谱为什么又叫振转光谱?

发布网友 发布时间:2022-04-20 07:22

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热心网友 时间:2022-07-14 05:43

分子运动能级与分子光谱

1.电磁辐射、量子跃迁、光谱类型

红外光谱波长位于可见光波与微波之间0.75~1000μm范围,并且可进一步分为近(0.75~2.5μm)、中(2.5~25μm)和远(25~1000μm)红外区。最常用的红外光谱和拉曼光谱在中红外区。IR和Raman的频率( n )常用波数(cm-1)表示。

红外光谱对应的频率范围是4000~650(或400)cm-1。红外谱图中横坐标有两种:波数线性刻度或波长线性刻度。

 

2.红外活性与红外吸收

一定波长的红外光照射被测物质的分子,当辐射能(hn)等于某基团的振动基态(Vo)的能级(E1)与第一振动激发态(n1­­)能级(E2)之能量差(△E)时,该分子或该基团可吸收此能,由基态振动跃迁到第一振动激发态(n0→n1):△E=E2-E1=hn。研究表明,红外光作用下的振动中,只有振动前后偶极矩(△D)发生变化的振动才会产生红外吸收。基团在振动过程中,凡是引起偶极矩改变的振动称为红外活性振动,例如,H-Cl的伸缩振动,O=C=O的反对称伸缩振动、弯曲振动等。偶极矩不发生改变(△D = 0)的振动称为红外非活性振动,它不产生光的吸收,在IR谱中也不会出现峰。如,非极性同核双原子分子O2,N2(无永久偶极矩);O=C=O的对称伸缩振动。分子或基团振动被当作谐振处理时,其选律为△n=±1。实际上,分子振动为非谐振动,非谐振动的选律可突破△n=±1,可等于任何整数值,包括±2、±3、…。所以IR谱中不仅有基频谱带,也有泛频(倍频mn、合频mn1+nn2、差频mn1-nn2等)谱带(但较弱)。

 

3.分子的振(动)-转(动)模式与谱带

 

简单的双原子基团或分子的化学键可按谐振子(质量忽略不计的弹簧连接两刚性球m1、m2)的简谐振动处理。其伸缩振动频率,以Hz或cm-1为单位可分别表示为:

 

 

 

 

一些典型的化学键的键力常数k如下(N/cm):C-H  4.7~5.0,N-H  6.5,O-H  7.8 (游离的7.12),S-H  4.3, C-C 4.7~5.0,C=C  9.5~9.9,C≡15~17,C-O  5.0~5.8,C=O 12~13, C≡N 16~18  C- Cl 3.4。

由经典力学处理而计算的常见基团的伸缩振动频率与实验测定的特征吸收频率比较接近。但由于双原子分子并非理想的谐振子,如果改用量子力学处理,振动能级的位能函数应进行非谐振性修正:

非谐振子基频吸收带n’= n-2nx,式中x为非谐振系数,说明实测伸缩振动频率比理论计算值低2nx波数。由于振动的非谐振性,△V=±2等的跃迁也可发生,如n (C=O)的2倍频,它们的频率就会在比基频的2倍再略小些的位置出现,这刚好与实验现象符合。双原子分子只有一种振动模式(伸缩振动),多原子分子则有多种振动模式。多原子分子的振动模式可分为两大类:伸缩振动(Stretching Vibration)和变形振动(deformation)(又叫弯曲振动,bend)。伸缩振动只变键长不变键角,常用n表示。基团内所有键同时伸长(后半个周期同时缩短),称为对称伸缩振动,ns。否则,就称为非对称或反对称伸展振动,nas。变形振动δ预示基团中至少有一个相关联键角改变了。它又分面内弯曲(β)和面外弯曲(γ)(in-plane~或out-plane~)。面内变形又分为剪式振动(Scrissoring~,用δs表示)和面内摇摆(或平面摇摆,rock,r)。面外变形也分非平面摇摆(或面外摇摆)(wag,w)和扭曲(扭绞、卷曲,twist,t或τ)振动。细分的变形振动类型说法和符号也不统一,要结合动画片才能区分相互间差异。讨论时最好先定义符号后再用缩写。以CH2为例,振动类型示意如下:

 

 

一言以蔽之:物质分子基团的振动-转动频率正好处于红外光谱可以检测的频率范围上,所以说,红外光谱是分子的振-转光谱。

红外光谱为什么又叫振转光谱?

因为红外光谱反映的是分子的振动态和转动态的结构。从电子态上来看,分子有基电子态以及第一、第二、第三……等激发态电子态,每个电子态内有振动态,每个振动态内有转动态。红外光与分子作用之后,将分子从基电子态的基振动态 v=0,激发到基电子态的振动激发态 v > 0,从而形成了红外吸收光谱。...

光谱共焦原理

光谱共焦原理是将具有不同波长的光源发出的光通过色散元件(如棱镜、光栅等)分离,然后通过一个共焦光学系统(如透镜或面镜)汇聚,使不同波长的光线聚焦在同一个位置上,以获得高分辨率、高灵敏度和高信噪比的光谱测量结果。在光谱共焦测量中,感应相机是相机中的一个关键部件,它将光源发出的光线收集并聚焦在相机的像平面上。为了获得高分辨率的光谱图像,感应相机需要具有高灵敏度和高信噪比,以及高的空间分辨率和时间分辨率。光谱共焦测量技术已广泛应用于许多领域,如材料科学、生物医学、环境监测、食品安全等。通过使用光谱共焦技术,可以…咨询技术13902964721。苏州创视智能技术有限公司是一家专业从事精密检测系统、精密测量传感器研发、生产、销售及售后的技术研发驱动型企业,创立于苏州市吴中区木渎经济开发区。公司秉承着“技术研发驱动,应用需求导向,服务客户优先”的原则,...

红外光谱为什么又叫振转光谱?

v > 0,从而形成了红外吸收光谱。而振动激发的过程必然会引起转动态的激发(因为转动态的能级能量低于振动态之间的能级能量),因此红外光谱中的谱线是振动态和转动态共同构成的。所以红外光谱也称为振转光谱。

红外光谱是什么光谱

红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,并引起分子中振动能级和转动能级的跃迁。通过检测红外线的吸收情况,我们可以得到物质的红外吸收光谱,这又称分子振动光谱或振转光谱。当红外光的频率与物质分子中某个基团的振动频率或转动频率相同时,分子会吸收能量,从基态跃迁到能量较高的振动能级或转动能级...

什么是红外光谱法?

红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。所以,用红外光照射有机物分子时,分子中的化学键或官能团可发生振动吸收,不同的化学键或官能团吸收频率不同,在红外光谱上将处于不同位...

红外吸收光谱的定义是什么?

1. 红外吸收光谱是由分子中振动和转动能级的跃迁产生的吸收光谱,也称为振动-转动光谱。2. 当红外光照射物质时,物质的分子会吸收部分光能,转化为分子的振动和转动内能。3. 这导致分子固有的振动和转动跃迁到更高的能级。4. 将这种吸收情况以吸收曲线的形式记录下来,便得到了该物质的红外吸收光谱,...

红外吸收光谱原理

红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。在有机物分子中,组成化学键或官能团的原子处于不断振动的状态,其振动频率与红外光的振动频率相当。所以,用红外光照射有机物分子时,...

红外光谱仪中文版使用说明书,疑难问题解答。如定期维护?

红外光谱(Infrared Spectrometry,IR)又称为振动转动光谱,是一种分子吸收光谱。 当分子受到红外光的辐射,产生振动能级(同时伴随转动能级)的跃迁,在振动(转动)时伴 有偶极矩改变者就吸收红外光子,形成红外吸收光谱。用红外光谱法可进行物质的定性和定 量分析(以定性分析为主),从分子的特征吸收可以鉴定化合物的分子结构...

红外光谱法的定义

1. 红外光谱法是一种分析技术,基于分子对特定波长红外线的选择性吸收,这种吸收引起了分子内部振动能级和转动能级的跃迁。2. 通过检测被吸收的红外线,可以获得物质的红外吸收光谱,这又称作分子振动光谱或振转光谱。3. 红外光谱法的英文缩写为IR,它利用分子对红外线的吸收特性来分析物质的结构和成分。...

红外光谱仪有什么特点?

红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。在有机物分子中,组成化学键或官能团的原子处于不断振动的状态,其振动频率与红外光的振动频率相当。所以,用红外光照射有机物分子时,...

分子光谱作用

红外光谱则源自于同一电子能态下不同振动能级的跃迁,这部分光谱位于红外区。振动与转动能级的跃迁相结合,产生了密集的谱线,因此又称振转光谱。而纯粹由分子转动能级跃迁产生的光谱,主要集中在波长较长的远红外区和微波区,被称为远红外光谱或微波谱。总的来说,分子光谱是科学家们探索分子世界微观结构...

红外光谱和紫外光谱的区别 红外光谱是电子光谱吗 红外光谱和拉曼光谱的区别 红外光谱是带状光谱吗 红外光谱是测定什么的 拉曼光谱和红外光谱区别 红外光谱怎么分析 红外光谱又称 红外光谱属于
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