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3、第六章红外光谱法,第一节概述,当样品受到频率连续变化的红外光照射,分子吸收某些频率的辐射,并由其振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,使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱,记录红外光的百分透射比与波数。
4、20221215,材料研究方法,1,常见聚合物的红外光谱定性分析 1. 六个区:区 1800 1700 cm1:聚酯聚碳酸酯和聚酰亚胺等;区 1700 1500 cm1:聚酰胺三聚氰胺甲醛树脂;区 1500 1300 cm1:饱和聚烃极性基。
5、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。
6、第四章 光学特性检测,潘磊庆 南京农业大学食品科技学院,LOGO,1,PPT课件,第一节 物理光学基础,一光的本性 在电磁波谱中: 紫外光:波长200400 nm; 可见光:波长400780 nm; 红外光:波长0.781000um。 0.。
7、分子振动光谱,分子振动光谱红外光谱与拉曼光谱,Infrared spectroscopy and Raman spectroscopy IR and Raman ,Vibration spectroscopy,一红外光谱,1.1 红外光谱概。
8、傅立叶红外光谱测试仪,第三小组,冼婷婷,黄惠成,黄文毓,曾建华,曾沂德,黄协,红外吸收光谱法,IR,一,概述定义,根据物质分子特征吸收了红外辐射后发生振动能级和转动能级的跃迁的而建立起来的光谱分析方法红外吸收光谱分子振动转动光谱四大谱学方法。
9、3氢原子光谱,一,光谱1,定义,用,或棱镜可以把各种颜色的光按,展开,获得光的波长,频率,和,的记录,2,分类,1,线状谱,光谱是一条条的,2,连续谱,光谱是,的光带,光栅,波长,强度分布,亮线,连在一起,3,特征谱线,各种原子的发射光谱都。
10、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。
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12、红外与拉曼光谱,吴迪南京大学 材料科学与工程系,红外光谱 提纲,红外吸收的基本概念影响吸收光谱的因素红外谱仪样品制备应用举例,红外光谱的基本特征,红外光谱属于分子振动转动光谱,主要与分子的结构有关能产生偶极距变化的分子振动和转动均可以产生红。
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14、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。
15、第三章红外光谱,红外光谱的发展历史红外光谱的特点红外光谱基本原理红外光谱的基本概念影响红外光谱吸收频率的因素红外光谱仪及样品制备技术各类化合物的红外光谱红外图谱解析红外光谱的应用,红外光谱的发展历史,在十九世纪初就发现了红外线,到1892年。
16、2.1 基本概念,2.1.1 红外光谱的范围,波数 :每厘米包含的波的数目,单位为cm1。,红外光的三个区域:1 近红外区:133004000cm1 研究分子中的OHNHCH基团的合频和振动倍频。2 中红外区:4000400cm1 研究分子。
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、在现代结构分析中,应用最广泛的主要有,振动光谱,电子吸收光谱,磁共振谱,质谱,电子能谱和,射线衍射等,波谱信号反映了分子在物质内部不同能级之间的跃迁情况,以不同波长的电磁辐射作用于被研究物质的分子,当电磁辐射能量满足分子内某两个能级差Ehu。
19、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。
20、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。