有机化合物光谱解析第一章.ppt
《有机化合物光谱解析第一章.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有机化合物光谱解析第一章.ppt(78页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、有机化合物光谱解析,是利用光谱学知识解析化合物结构的一门课程。涉及紫外、红外、核磁共振波谱、质谱等,是有机化学领域必不可缺少的一门基础课程。,有机化合物光谱解析,有机化合物光谱解析,第一章 紫外光谱(Ultraviolet Spectra)第二章 红外光谱(Infrared Spectra)第三章 核磁共振波谱(Spectra of Nuclear Magnetic Resonance)一 1H-NMR(PMR)二 13C-NMR(CMR)三 2D-NMR第四章 质谱(Mass Spectra)第五章 综合解析,紫外光谱复习问题,紫外光的波长范围?紫外光谱的所属类别?分子轨道的种类?电子越迁类
2、型?发色团与助色团?紫外光谱的影响因素?根据化学结构计算最大紫外吸收波长的方法?紫外光谱在结构解析中的应用?,第一章 紫外光谱,第一节 基础知识 一、电磁波的基本性质与分类电磁波:在空间传播的周期性变化的电磁场、无线电波、光线、X射线、射线等都是波长不同的电磁波,又称电波,电磁辐射。光是电磁波或叫电磁辐射。具有微粒性及波动性的双重特性,与光的传播有关的现象宜用波动性来解释。,在讨论光与原子和分子相互作用时,可把光看成是一种从光源射出的能量子流或者高速移动的粒子,这种能量子也叫光量子或光子。,光子能量(E)与光的频率()成正比:E=h=h.C/式中h为普朗克(Plank)常数(6.6310-34
3、J.s).根据电磁波波长的不同可分成无线电波、微波、红外、紫外及X-射线几个区域。,二、吸收光谱与能级跃迁,一个原子或分子吸收一定的电磁辐射能()时,就由一种稳定的状态(基态)跃迁到另一种状态(激发态),从而产生吸收光谱。,三、原子或分子的能量组成与分子轨道(一)原子或分子的能量E分子=E移动+E转动+E振动+E电子 E移动 E转动 E振动 E电子 移动能级排列紧密,能级跃迁只需较少能量,跃迁产生的吸收光谱看不到。我们所讨论的吸收光谱是光或电磁波与原子及分子相互作用后,原子或分子吸收一定能量的电磁辐射能而产生的振动、转动吸收光谱和电子吸收光谱。,分子能级图,(二)分子轨道 分子轨道是由组成分子
4、的原子轨道相互作用形成的。分子成键轨道;分子反键轨道,分子轨道的种类,n轨道也叫未成键轨道,在构成分子轨道时,该原子轨道不参与分子轨道的形成,可按在原子中的能量画出。,紫外光谱与电子跃迁 紫外光谱:200400nm,属近紫外区或石英紫外区;4200nm,属远紫外区。紫外光谱是电子光谱的一部分,电子光谱是由电子跃迁而产生的吸收光谱的总称,它还包括可见吸收光谱。,电子跃迁及类型:,紫外区的划分,可见光各吸收区,不同类型化合物产生的电子跃迁类型,五 紫外光谱的max及其主要影响因素,紫外吸收光谱的表示方法及常用术语,紫外吸收光谱的表示方法 是以波长为横坐标,以吸光度A或吸光系数为纵坐标所描绘的曲线。
5、吸收峰吸收谷肩峰末端吸收强带:104;弱带:103表示方法:237nm(104)或:237nm(lg4.0),紫外吸收光谱中的一些常见术语,发色团:分子结构含有电子的基团。助色团:含有非成键n电子的杂原子饱和基团。红移(长移):由于取代作用或溶剂效应导致吸收峰向长波方向移动的现象。蓝(紫)移:由于取代作用或溶剂效应导致吸收峰向短波方向移动的现象。增色效应和减色效应:由于取代或溶剂等的改变,导致吸收峰位位移的同时,其吸收强度发生变化,增强的称增色(浓色)效应,减弱的称减色(淡色)效应。,(一)电子跃迁类型对max的影响*跃迁峰位:150nm左右n*跃迁峰位:200nm左右*跃迁峰位:200nm(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 有机化合物 光谱 解析 第一章
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5754263.html