紫外-可见吸收光谱在聚合物研究中的应用.ppt
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1、紫外-可见吸收光谱在聚合物研究中的应用,组员:罗裕婷 蔡和东,一、紫外吸收光谱二、紫外吸收光谱的产生与电子跃迁三、紫外吸收曲线及光的选择性吸收四、紫外光谱中常用的术语五、吸收带类型和影响因素六、紫外-可见吸收光谱在聚合物研究中的应用,研究物质在紫外、可见光区 的分子吸收光谱 的分析方法称为紫外-可见分光光度法。这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子 在电子能级间的跃迁,因此又称电子光谱。波长范围10800nm。该波段可以分为:紫外光区:远紫外区:10-200 nm(真空紫外区)近紫外区:200-400 nm 芳香族化合物或具有 共轭体系的物质在此区域有吸收。可见光区:400-800 n
2、m有色物质在这个区域有吸收。与其它光谱测定方法相比,紫外-可见分光光度法具有仪器价格较低,操作简便的优点,广泛用于无机和有机物质的定性和定量测定。主要用于有机化合物共轭发色基团的鉴定,成分分析,平衡常数测定、互变异构体的测定、氢键强度的测定等,是一种有力的分析测试手段。,一、紫外吸收光谱,二、紫外吸收光谱的产生与电子跃迁,紫外可见吸收光谱 有机化合物的紫外可见吸收光谱,是其分子中外层价电子跃迁的结果,在有机化合物中的价电子,根据在分子中成键的类型不同分为三种:形成单键的电子、形成不饱和电子、和杂原子上为成键n电子。,分子轨道理论:一个成键轨道必定有一个相应的反键轨道。通常外层电子均处于分子轨道
3、的基态,即成键轨道或非键轨道上。,当外层电子吸收紫外或可见辐射后,就从基态向激发态(反键轨道)跃迁。主要有四种跃迁所需能量大小顺序为:n n,跃迁,所需能量最大,电子只有吸收远紫外光的能量才能发生跃迁。饱和烷烃的分子吸收光谱出现在远紫外区(吸收波长200nm,只能被真空紫外分光光度计检测到)。如甲烷的max为125nm,乙烷max为135nm。因碳氢化合物在近紫外区无吸收,可作紫外测量的溶剂。n跃迁 所需能量较大。吸收波长为150250nm,大部分在远紫外区,近紫外区仍不易观察到。含非键电子的饱和烃衍生物(含N、O、S和卤素等杂原子)均呈现n跃迁。如甲醇、三甲基胺n跃迁的max分别为173nm
4、、183nm和227nm。跃迁 所需能量较小,吸收波长处于远紫外区的近紫外端或近紫外区,摩尔吸光系数max一般在10Lmolcm以上,属于强吸收。不饱和烃、共轭烯烃和芳香烃类均可发生该类跃迁。如乙烯跃迁的max为162nm,max为:110Lmol-cm。,n跃迁,需能量最低,吸收波长200nm。这类跃迁在跃迁选律上属于禁阻跃迁,摩尔吸光系数一般为10100mol cm,吸收谱带强度较弱。分子中孤对电子和键同时存在时发生n 跃迁。丙酮n跃迁的max为275nm max为22Lmol cm(溶剂环己烷)。,紫外光谱电子跃迁类型:n*跃迁*跃迁 饱和化合物无紫外吸收 电子跃迁类型与分子结构及存在基
5、团有密切联系根据分子结构推测可能产生的电子跃迁类型;根据吸收谱带波长和电子跃迁类型推测分子中可能存在的基团(分子结构鉴定),三、紫外吸收曲线及光的选择性吸收,紫外光谱是由于分子在入射光的作用下,发生了价电子的跃迁产生的。当以一定波长范围的连续光源照射样品时,一定波长的光被吸收,使透射光强度发生改变,以波长为横坐标,百分透过率T或吸光度(A)为纵坐标即可得被测化合物的吸收光谱。吸收光谱又称吸收曲线,最大吸收值所对应的波长为最大吸收波长 max,在吸收曲线的波长最短一端,吸收相当大但不成峰形的部分称为末端吸收。整个吸收光谱的位置、强度和形状是鉴定化合物的标志。,光的互补:蓝 黄,吸收曲线的讨论:,
6、同一种物质对不同波长光的吸光度不同。吸光度最大处对应的波长称为最大吸收波长max不同浓度的同一种物质,其吸收曲线形状相似max不变。而对于不同物质,它们的吸收曲线形状和max则不同。吸收曲线可以提供物质的结构信息,并作为物质定性分析的依据之一。不同浓度的同一种物质,在某一定波长下吸光度 A 有差异,在max处吸光度A 的差异最大。此特性可作为物质定量分析的依据。在max处吸光度随浓度变化的幅度最大,所以测定最灵敏。吸收曲线是定量分析中选择入射光波长的重要依据。,四、紫外光谱中常用的术语,生色团:从广义来说,所谓生色团,是指分子中可以吸收光子而产生电子跃迁的原子基团。但是,人们通常将能吸收紫外、
7、可见光的原子团或结构系统定义为生色团。有机化合物:具有不饱和键和未成对电子的基团 具n 电子和电子的基团 产生n*跃迁和*跃迁 跃迁E较低例:CC;CO;CN;NN注:当出现几个发色团共轭,则几个发色团所产生的吸收带将消失,代之出现新的共轭吸收带,其波长将比单个发色团的吸收波长长,强度也增强。,某些常见生色团的吸收光谱,紫外光谱中常用的术语,助色团:助色团是指带有非键电子对的基团。有机物:连有杂原子的饱和基团,如-OH、-OR、-NHR、-SH、-Cl、-Br、-I等,它们本身不能吸收大于200nm的光,但是当它们与生色团相连时,会使生色团的吸收峰向长波方向移动,并且增加其吸光度。红移与蓝移(
8、紫移)有机化合物的吸收谱带常常因引入取代基或改变溶剂使最大吸收波长max和吸收强度发生变化:某些有机化合物经取代反应引入含有未共享电子对的基团(-OH、-OR、-NH2、-SH、-Cl、-Br、-SR、-NR2)之后,吸收峰的波长将向长波方向移动,这种效应称为红移效应。在某些生色团如羰基的碳原子一端引入一些取代基之后,吸收峰的波长会向短波方向移动,这种效应称为蓝移(紫移)效应。如-CH2、-CH2CH3、-OCOCH3。,五、吸收带类型和影响因素,1R带:由含杂原子的不饱和基团的n*跃迁产生CO;CN;NN E小,max250400nm,max100溶剂极性,max 蓝移(短移),2K带:由共
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