第四章-振动光谱教学ppt课件.ppt
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1、第四章 振动光谱教学课件,2023/4/3,4.1、基本原理 Principles4.2、红外光谱 Infrared spectroscopy4.3、红外光谱实验技术Experiment Technique of IR,2023/4/3,4.1 基本原理 Principles4.1.1 光谱学基础 Spectroscopy4.1.1.1 光谱 Spectroscopy4.1.1.2 光的波粒二象性 Wave-particle duality4.1.1.3 光的能量组成The Compose of light4.1.1.4 分子的能量组成The Compose of Molecular ener
2、gy4.1.2 分子振动模型The model of Molecular Vibration4.1.2.1 双原子分子的弹簧模型The Spring Model of diatomic molecule4.1.2.2 基本振动的类型The Type of Fundamental Vibration4.1.2.3 红外吸收产生的必要条件,2023/4/3,Spectroscopy 光谱研究光谱理论及其应用的光学学科分支 IR、UV-Vis、NMR、AASspectroscopy,4.1 基本原理 principles4.1.1 光谱学基础 Spectroscopy4.1.1.1 Spectros
3、copy,2023/4/3,4.1 基本原理 principles4.1.1 光谱学基础 Spectroscopy4.1.1.2 光的波粒二象性 wave-particle duality,光是一种电磁波(electromagnetic wave),同时具有粒子性,具有波粒二象性(wave-particle duality)波动性可用波长(wavelength)(),频率(frequency)()和波数(wavenumber)()来描述。,2023/4/3,4.1.1.2 光的波粒二象性 wave-particle duality,按量子力学(quantum michanics),其关系为::
4、波数即单位长度内波的数目,=1/;常用单位为cm-1,其中c为光速(velocity of light),其值为3.0 x1010cm/s,2023/4/3,4.1.1.2 光的波粒二象性 wave-particle duality,粒子性 可用光量子(photons)的能量来描述Planck方程:E=h E为光子能量(photon energy),单位为J;h为Planck常数,其值为 6.624x10-34JS,普朗克(1858-1947年),2023/4/3,中红外区(middle infrared)4004000 cm-1,4.1.1.3 光能量组成 The Compose of li
5、ght,2023/4/3,4.1.1.4 分子的能量组成The compose of Molecular energy,分子的总能量由以下几种能量组成:E总=E0+E电子+E振动+E转动+E移动 其中 E0是分子内在的能量,不随分子运动而改变,即是固定的;E电子、E振动、E转动、E移动分别为分子的电子运动(electric movement),分子的振动(vibrational movement),转动(rotational movement)和移动运动(shift movement)的能量。,2023/4/3,光与分子的相互作用Interaction of Light with Molecu
6、la,2023/4/3,光与分子的相互作用 Interaction of Light with Molecula,光Light:在传播过程中将能量传递给物质的分子、原子物质的分子Molecula:吸收光的能量,运动状态受到激发(excitate),产生能级(energy level)的跃迁(transition)而能级跃迁是量子化(quantization)的,因此只有光子的能量恰等于两个能级之间的能量差(energy difference)时(即E)才能被吸收,2023/4/3,中红外光波(lightwave)波长的能量恰在分子振动能级间距(spacing)范围,因此红外光谱又称为振动光谱。
7、,2023/4/3,当一束连续红外波长的光照射到物质上时,其中某些波被吸收了,形成了吸收谱带(absorption band),把透过光按波长及强度(strength)记录下来,就形成了红外吸收光谱(Infrared Absorption Spectrum,IR)。在红外光谱图中的吸收均称为谱带(band),而不称为峰(peak)对于某一分子来说,只能吸收某些特定的(specifically)频率,从而引起分子转动或振动能级的变化,产生特征的分子光谱。谱中被吸收的光的波长对于不同分子或原子基团(atomic group)都是特征的(specifically),红外吸收光谱的特点,2023/4/
8、3,4.1.2 分子振动模型The model of Molecular Vibration4.1.2.1 双原子分子的弹簧模型The Spring Model of diatomic molecule,对于分子的振动应该用量子力学来说明,但为了便于理解,也可用经典力学来说明。一般振子(vibrator)代表原子,以弹簧(spring)代表各种化学键(chemical bond)。,2023/4/3,结论其中为振动频率,k为化学键力常数(force constant)N/cm,代表分子中两个原子的折合质量 k和的实质是反映了分子的性质,2023/4/3,分子的振动能级(量子化)E振=(V+1/
9、2)h其中 V:振动量子数,:化学键的 振动频率。简谐振子能级跃迁的选择定则为:V1则 任意两个相邻的能级间的能量差为:,0代表以原子量为分子质量是的分子折合质量。,2023/4/3,发生振动能级跃迁需要能量的大小取决于键两端原子的折合质量和键的力常数k,即取决于分子的结构特征。即 上式为红外光谱测定化合物结构的理论依据,2023/4/3,表1 某些键的伸缩力常数(毫达因/埃),键类型 CC C=C C C 力常数 15 17 9.5 9.9 4.5 5.6波数 cm-1 2222 1667 1427,2023/4/3,键长发生变化 Stretch键角发生变化 Bend,4.1.2.2 基本振
10、动类型The Type of Fundamental Vibration,2023/4/3,4.1.2.2 基本振动类型The Type of Fundamental Vibration,1 伸缩振动(stretch vibration)伸缩振动是指原子沿着价键方向来回运动,即振动时键长发生变化,键角不变。它又分为对称伸缩振动(s)不对称伸缩振动(as)。例:亚甲基:,2023/4/3,2 弯曲振动(bend vibration),它是指基团键角发生周期性变化而键长不变的振动。例:亚甲基,2023/4/3,4.1.2.2 基本振动类型The Type of Fundamental Vibrat
11、ion,2023/4/3,水分子,3756 3652 1595,2023/4/3,水的三种振动都在在红外谱图上出现了吸收峰,那是不是所有的分子的振动都能产生红外吸收呢?,2023/4/3,CO2分子的红外谱,1388 2349 667 667,2023/4/3,4.1.2.3 红外吸收的条件,分子振动产生偶极矩的变化分子的振动能量与辐射光子的能量相同。,2023/4/3,4.2红外光谱(Infrared spectroscopy),红外谱图及表示方法红外谱图的信息红外谱带的划分影响红外谱图的因素,2023/4/3,4.2.1 红外谱图及表示方法,连续的红外光与分子相互作用时,若分子中原子间的振
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