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红外光谱法上

1,6.3 红外光谱分析法Infrared Analysis, IR,6.3.1 概述6.3.2 基本原理 1. 产生红外吸收的条件 2. 分子振动 3. 谱带强度 4. 振动频率 5. 影响基团频率的因素6.3.3 红外光谱仪器6.3.4,InfraredandRaman,参考文献,1,近代傅立叶

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1、1,6.3 红外光谱分析法Infrared Analysis, IR,6.3.1 概述6.3.2 基本原理 1. 产生红外吸收的条件 2. 分子振动 3. 谱带强度 4. 振动频率 5. 影响基团频率的因素6.3.3 红外光谱仪器6.3.4。

2、InfraredandRaman,参考文献,1,近代傅立叶变换红外光谱技术及其应用吴瑾光,科学技术文献出版社2,高分子结构研究中的光谱方法薛奇,高等教育出版社3,有机分子结构波谱解析朱淮武,化学工业出版社,红外吸收光谱是一种分子吸收光谱,分。

3、红外光谱一,基本原理二,红外光谱仪及样品制备技术三,影响振动频率的因素四,各类有机化合物的红外特征吸收五,红外谱图解析及应用,友括伟长刷泡悉溢庶址势庆赁哥绊聚宁燃葵借期拖纵驯悬预逃莆遮诗绽绑,课件,红外光谱,IR,的原理及其谱图的分析,课件。

4、红外光谱分析法,二,红外光谱仪,三,红外光谱技术的应用,一,概述,四,国内外各领域的应用现状,五,专题思考,六,参考文献,一,概述,分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能级跃迁时,不可避免地伴随有转动能级的跃迁,所以无法测量纯粹的振动光谱。

5、聚合物结构分析,第二章振动光谱与电子光谱,2,第一节光谱分析概论,分子光谱方法主要包括红外光谱,拉曼光谱,紫外光谱,荧光光谱等,主要研究高聚物的分子结构,光谱分析技术已经广泛应用于高聚物鉴别,定量分析以及确定高聚物的构型,构象,链结构,结晶。

6、红外光谱,红外光谱,红外光谱,红外光谱的基本概念,红外光谱,红外吸收光谱也是一种分子光谱当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收某些频率的辐射,并由其振动运动或转动运动引起偶极矩的净变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,从。

7、红外光谱,红外光谱,IR,infraredspectroscopy,当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收了某些特定频率的辐射,并由其振动或转动运动引起偶极矩的变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区域的。

8、2023614,第十章红外吸收光谱分析法,仪器分析,使用教材,朱明华编主讲教师,涂逢樟,2023614,第一节红外光谱分析基本原理,定义,红外吸收光谱是物质的分子吸收了红外辐射后,引起分子的振动,转动能级的跃迁而形成的光谱,因为出现在红外区。

9、第四章激光拉曼光谱,一,拉曼光谱基本原理二,拉曼光谱的应用三,激光拉曼光谱仪,拉曼散射效应的进展,拉曼散射效应是印度物理学家拉曼,于年首次发现的,本人也因此荣获年的诺贝尔物理学奖,年,受到广泛的重视,曾是研究分子结构的主要手段,这是因为可见。

10、典型化合物的红外光谱,烷烃,伸缩振动,弯曲振动,一般饱和烃,伸缩均在以下接近的频率吸收,别宁等绿团哨赊扶词朴挚置辽裴饶似评淳汇予遁士癌拇磋罕拽沏爷赔予涯典型化合物的红外光谱典型化合物的红外光谱,十二烷,硕苯膨膳祈究瘦韭岳邱囱老掀连侗悠屑申驳。

11、第二章分子吸光分析法,第一节紫外可见吸收光谱法第二节红外吸收光谱法,第一节紫外,可见分子吸收光谱法,一概述,一,分子吸收光谱分析的发展概况紫外,可见,红外目视比色,光电比色,分光光度光声光谱,长光程吸收光谱,传感器,二,分子吸收光谱的分类和。

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17、第八章红外光谱法,上,一般认为催化反应过程通过反应物吸附在表面上,被吸附分子或者同另一被吸附分子反应,或者与另一气相分子反应,生成的产物最后脱附,使表面再生而进行的,过去,对大多数催化反应机理的研究和控制是通过经验方法进行,从对反应物和产物。

18、第章红外光谱法,概述,基本原理,产生红外吸收的条件,分子振动,谱带强度,振动频率,影响基团频率的因素,红外光谱仪器,试样制备,应用简介,概述,定义,红外光谱又称分子振动转动光谱,属分子吸收光谱,样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其。

19、红外光谱,讲义,化学键的力常数,键能和键长,双原子的折合质量,相对原子质量,化学键键强越强,越大,越小,化学键的振动频率越大,吸收峰将出现在高波数区,表,化学键的力常数,例,键的波数值,正己烯,丁烯,思考,以下化学键振动频率大小,分子内基团。

20、第六章红外光谱法,61引言,红外光谱法简称为IR或IRS,红外光谱在可见光区和微波光区之间,其波长范围约为0,751000m,红外光谱分区,62基本原理,一,分子吸收红外辐射的条件,条件一,辐射光子的能量应与振动跃迁所需能量相等,条件二,辐。

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