图谱解析 紫外光谱全解课件.ppt
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1、图谱解析课件翻译,王海洋饱受英文课件折磨的人!,波谱学前言,利用波谱学技术解决结构问题利用波谱学方法确定物质的结构二十世界下半叶有机化学的研究基础,物质结构确定的发展历程,紫外光谱学(UV),1930红外光谱学(IR),1940质谱学(MS),1950核磁共振(光谱)分析(NMR)1950傅里叶变换核磁共振的发展(FT-NMR)1970,13C核磁共振二维核磁共振(2D)NMR,1990,波谱学方法,利用UV检测共轭体系,电子从基态跃迁到激发态利用IR检测或鉴别分子振动 官能团利用NMR检测核磁在强磁场中的排布,比如1H,13C,15N,19F,31P等等 分子骨架MS测定有机离子的荷质比 分
2、子式,电磁波频谱的其他领域,X射线衍射微波吸收顺磁共振(电子自旋共振)旋光色散圆形(循环)二色性,第一章 分子式,怎样确定化合物的分子式怎样从分子式中获得结构信息,1.1元素分析和计算,元素定性分析 燃烧实验(C,H),钠熔实验(N,Cl,Br,I,S)元素定量分析 元素分析仪 实验式 确定分子质量 质谱分析 分子式,1.2 缺氢指数(不饱和度),分子中键和/或环数目:,尼古丁,C10H14N2,U=5,十三法则,M代表分子质量,分子通式:CnHn+r,表1.1 一些常见元素的碳氢当量,例1.1 M=94,C7H10,U=3C6H6O U=4 C5H2O2 U=5CH3Br U=0 C5H2S
3、 U=5C6H8N U=3.5(舍)注意:U为整数,U0,二紫外-可见光谱,2.1分子能级,图2.5分子振动转动跃迁阶层的电子跃迁能级,2.2电子能级跃迁,图3 电子激发过程,能量的选择性吸收,可见和紫外光谱,远紫外区,又称真空紫外区 10190nm近紫外区,又称石英紫外区 190400nm可见光区400800nm,电子能级的跃迁,分子轨道,成键轨道,反键轨道,电子激发过程示意图,分子轨道可分为、及n轨道等数种。形成单键的电子。形成双键的电子。未成键的n电子。,图4 电子能级和跃迁,*n*n,吸收带的划分,链烷烃.*跃迁 能量高;短波长,max170 nm醇类,醚类,胺类和含硫化合物:n*跃迁
4、,醇类和胺类,175-200nm;有机硫醇和硫化物,200-220nm烯烃和炔烃 不饱和分子,*跃迁,175-170nm,相当高的能量,取代基存在的条件下非常敏感羰基化合物 n*跃迁,280-290nm,(=15);*跃迁,180nm(=900),2.3 图谱描述,图2.6 苯甲酸在环己烷中的紫外光谱图,苯的紫外光谱图,苯有三个吸收带,芳香族化合物的特征吸收。E1带,max 185nm,=47,000 E2带,max 204nm,=7,400B带,255nm,=230。在气态或非极性溶剂中,苯及其许多同系物的B谱带有许多的精细结构,这是由于振动跃迁在基态电子上的跃迁上的叠加而引起的。在极性溶剂
5、中,这些精细结构消失。,2.4吸收原理,Lambert-Beer 定律:当一束平行单色光通过单一均匀的、非散射的吸光物质的理想溶液时,溶液的吸光度与溶液的浓度和液层厚度的乘积成正比。适用于溶液,其他均匀非散射的吸光物质(气体、固体),是吸光光度法定量分析的依据。,摩尔吸光系数,表示吸光物质对指定频率光子的吸收本领,它与吸收物质的性质(跃迁几率、分子截面积)及入射光的波长有关。(L/molcm)是吸光物质在特定波长和溶剂情况下的一个特征常数,数值上等于1 molL-1吸光物质在1 cm光程中的A。的数值大小表示样品分子在吸收峰的波长处可以发生能量转移(电子跃迁)的可能性,代表吸收峰的强度。紫外光
6、谱中峰的强度遵守朗伯比耳定律,一般观察到的的范围从10105,通常7000为强吸收带,100为弱吸收带。,2.5 生色团与助色团,特征能级和吸收波长是原子团的特性而不是电子本身产生紫外可见吸收原子团称为生色团,例如C=C,C=O,N=N,N=O能够增强生色团吸收强度和波长的的取代基称为助色团典型的助色团有CH3,OH,OR,X,和 NH2,生色团 O=C-C=C,(a)胆甾酮(b)异亚丙基丙酮,图2.9 生色团的作用,吸收的影响因素,增色Hyperchromic effect减色Hypochromic effect红移Bathochromic shift蓝移Hypsochromic shift
7、,共轭效应空间效应取代基团溶剂种类温度,2.6 共轭效应,两生色团的共轭不仅导致红移,而且吸收强度也增强随着共轭体系的增加,光的吸收波长逐渐变长,图.2.11 共轭多烯的紫外光谱图,CH3(CH=CH)nCH3;A,n=3;B,n=4;C,n=5,表2-5共轭效应对电子跃迁的影响,共轭体系的增加降低了电子跃迁所需要的能量,图.2.12 1,3丁二烯的分子轨道,最高被占用分子轨道-分子最低空余轨道跃迁共轭体系的增加使得吸收波长向长波移动,图2.13 一系列多烯化合物随碳链的增长,*能级对比,许多助色团通过增加共轭体系的范围促进红移,图.2.14 新的分子轨道和 体系与它的助色团相互作用的能量关系
8、,未成键电子对将成为分子轨道体系的一部分,通过一个额外的轨道增加了吸收的波长B=-OH,-OR,-X,NH2,CH3的红移,C-H的分子轨道同 体系重叠。增色效应它的净效应是使体系范围增大,2.7溶剂效应,影响紫外可见光吸收的波长极性溶剂使得n*向短波长移动极性溶剂使得*向长波长移动,溶剂效应,对吸收带精细结构的影响,图2.7苯酚在乙醇和异辛烷中的紫外吸收光谱图,2.8 溶剂的选择,一个好的溶剂应该不吸收被测物所吸收的同一区域紫外射线。通常不存在共轭体系的溶剂非常适合,尽管他们随最短 波长变化,在最短波长处仍保持对紫外光的全透射。溶剂大多数情况下为水、95%乙醇和正己烷,一些常见的紫外光谱溶剂
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