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同學(xué)們好!
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波譜分析同學(xué)們好!1主要內(nèi)容:一、紫外光譜(MS)二、紅外光譜(IR)三、核磁共振氫譜(NMR)四、質(zhì)譜(MS)結(jié)構(gòu)測定的經(jīng)典方法(化學(xué)鑒定法)1.初步實驗;2.測定物理常數(shù);3.元素分析;4.分組實驗5.官能團實驗主要內(nèi)容:一、紫外光譜(MS)結(jié)構(gòu)測定的經(jīng)典方法(化學(xué)鑒定2第一章緒論1.1波譜法與應(yīng)用1.2電磁波的性質(zhì)1.3分子不飽和度的計算1.4波譜實驗樣品的準(zhǔn)備第一章緒論1.1波譜法與應(yīng)用31.1波譜法與應(yīng)用
物質(zhì)在光(電磁波)的照射下,引起分子內(nèi)部某種運動,從而吸收或散射某種波長的光,將入射光強度變化或散射光的信號記錄下來,得到一張信號強度與光的波長、波數(shù)(蘋率)或散射角度的關(guān)系圖,用于物質(zhì)結(jié)構(gòu)、組成及化學(xué)變化的分析,這就叫波譜法。
化學(xué)方法進行結(jié)構(gòu)測定的缺點是:費時、費力、費錢,需要的樣品量大。例如:鴉片中嗎啡堿結(jié)構(gòu)的測定,從1805年開始研究,直至1952年才完全闡明,歷時147年。1.1波譜法與應(yīng)用
物質(zhì)在光(電磁波)的照射下,引起分子內(nèi)部4現(xiàn)代儀器分析法優(yōu)點:省時、省力、省錢、快速、準(zhǔn)確,樣品消耗量是微克級的,甚至更少。它不僅可以研究分子的結(jié)構(gòu),而且還能探索到分子間各種集聚態(tài)的結(jié)構(gòu)構(gòu)型和構(gòu)象的狀況,對人類所面臨的生命科學(xué)、材料科學(xué)的發(fā)展,是極其重要的?,F(xiàn)代儀器分析法優(yōu)點:5波譜法的范圍四譜:紅外、紫外和可見、核磁共振、質(zhì)譜。除四譜外,還有拉曼、熒光、旋光和圓二色、順磁共振譜等。19世紀(jì)50年代,應(yīng)用目視比色法,發(fā)現(xiàn)Beer定律;19世紀(jì)末,開始紅外和紫外的測定;進入20世紀(jì),核磁共振、質(zhì)譜及X射線衍射等應(yīng)用于化合物結(jié)構(gòu)解析、化合物的定性分析鑒定。波譜法的范圍四譜:紅外、紫外和可見、核磁共振、質(zhì)譜。61.2電磁波的性質(zhì)電磁輻射的性質(zhì)光是一種電磁輻射。光具有波粒二象性。一、光的波動性光在傳播過程中、在反射、干涉、折射、偏振等現(xiàn)象中表現(xiàn)出了光的波動性。二、光的粒子性光在與原子或分子相互作用可以看作是從光源發(fā)出的、以巨大速度運動的光子流,表現(xiàn)出了光的粒子性1.2電磁波的性質(zhì)電磁輻射的性質(zhì)光是一種電磁輻射。光具有71.2電磁波的性質(zhì)一、光的頻率與波長光是電磁波,有波長和頻率兩個特征。電磁波包括了一個極廣闊的區(qū)域,從波長只有千萬分之一納米的宇宙線到波長用米,甚至千米計的無線電波都包括再內(nèi),每種波長的光的頻率不一樣,但光速都一樣即3×1010cm/s。波長與頻率的關(guān)系為:υ=頻率,單位:赫(HZ);λ=波長,單位:厘米(cm),表示波長的單位很多。如:1nm=10-7cm=10-3μmλ=300nm的光,它的頻率為(1HZ=1S-1)
頻率的另一種表示方法是用波數(shù),即在1cm長度內(nèi)波的數(shù)目。如波長為300nm的光的波數(shù)為1/300×10-7=33333/cm-1。1.2電磁波的性質(zhì)一、光的頻率與波長頻率的8二、光的能量及分子吸收光譜1.光的能量每一種波長的電磁輻射時都伴隨著能量。E=hυ=hc/λh-普郎克常數(shù)(6.626×10-34J.S)2.分子吸收光譜分子吸收幅射,就獲得能量,分子獲得能量后,可以增加原子的轉(zhuǎn)動或振動,或激發(fā)電子到較高的能級。但它們是量子化的,因此只有光子的能量恰等于兩個能級之間的能量差時(即ΔE)才能被吸收。所以對于某一分子來說,只能吸收某一特定頻率的輻射,從而引起分子轉(zhuǎn)動或振動能級的變化,或使電子激發(fā)到較高的能級,產(chǎn)生特征的分子光譜。二、光的能量及分子吸收光譜1.光的能量9分子的吸收光譜分三類:分子中有原子與電子。原子、電子都是運動著的物質(zhì),都具有能量。在一定的條件下,整個分子有一定的運動狀態(tài),具有一定的能量,即是電子運動、原子間的振動、分子轉(zhuǎn)動能量的總和。當(dāng)分子吸收一個具有一定能量的光子時,分子就由較低的能級E1躍遷到較高的能級E2,被吸收光子的能量必須與分子躍遷前后的能級差恰好相等,否則不能被吸收,它們是量子化的。ΔE分子=E2-E1=E光子=hν分子的吸收光譜分三類:分子中有原子與電子。原子、電子都10上述分子中這三種能級,以轉(zhuǎn)動能級差最小(約在0.05-10-4ev)分子的振動能差約在1-0.05ev之間,分子外層電子躍遷的能級差約為20-1ev(1)轉(zhuǎn)動光譜分子所吸收的光能只能引起分子轉(zhuǎn)動能級的躍遷,轉(zhuǎn)動能級之間的能量差很小,位于遠紅外及微波區(qū)內(nèi),在有機化學(xué)中用處不大。(2)振動光譜分子所吸收的光能引起震動能級的躍遷,吸收波長大多位于2.5~16μm內(nèi)(中紅外區(qū)內(nèi)),因此稱為紅外光譜。(3)電子光譜分子所吸收的光能使電子激發(fā)到較高能級(電子能級的躍遷)吸收波長在100—400nm,為紫外光譜。上述分子中這三種能級,以轉(zhuǎn)動能級差最?。s在11電磁波譜
電磁波譜
12波譜分析第一章--緒論課件131.3分子不飽和度的計算U=1+N4+I/2(N3-N1)不飽和度的規(guī)定:1.雙鍵的不飽和度為1;2.硝基的不飽和度的為1;3.飽和環(huán)的不飽和度的為1;4.三鍵的不飽和度的為2;6.稠環(huán)的不飽和度的為U=4r-s(r-環(huán)數(shù),S-共邊數(shù)).1.3分子不飽和度的計算U=1+N4+I/2(N3-N1)141.4波譜實驗樣品的準(zhǔn)備1.樣品量紫外:Mr*10-6--Mr*10-5;紅外:1-5mg;核磁共振:2-5mg;質(zhì)譜:10-2。2.樣品純度色譜-質(zhì)譜、X-射線粉末、差譜可以是混合物;其它大多數(shù)要求是純凈物。準(zhǔn)備足夠的量;足夠的純度;制樣處理。1.4波譜實驗樣品的準(zhǔn)備1.樣品量15同學(xué)們好!
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波譜分析同學(xué)們好!16主要內(nèi)容:一、紫外光譜(MS)二、紅外光譜(IR)三、核磁共振氫譜(NMR)四、質(zhì)譜(MS)結(jié)構(gòu)測定的經(jīng)典方法(化學(xué)鑒定法)1.初步實驗;2.測定物理常數(shù);3.元素分析;4.分組實驗5.官能團實驗主要內(nèi)容:一、紫外光譜(MS)結(jié)構(gòu)測定的經(jīng)典方法(化學(xué)鑒定17第一章緒論1.1波譜法與應(yīng)用1.2電磁波的性質(zhì)1.3分子不飽和度的計算1.4波譜實驗樣品的準(zhǔn)備第一章緒論1.1波譜法與應(yīng)用181.1波譜法與應(yīng)用
物質(zhì)在光(電磁波)的照射下,引起分子內(nèi)部某種運動,從而吸收或散射某種波長的光,將入射光強度變化或散射光的信號記錄下來,得到一張信號強度與光的波長、波數(shù)(蘋率)或散射角度的關(guān)系圖,用于物質(zhì)結(jié)構(gòu)、組成及化學(xué)變化的分析,這就叫波譜法。
化學(xué)方法進行結(jié)構(gòu)測定的缺點是:費時、費力、費錢,需要的樣品量大。例如:鴉片中嗎啡堿結(jié)構(gòu)的測定,從1805年開始研究,直至1952年才完全闡明,歷時147年。1.1波譜法與應(yīng)用
物質(zhì)在光(電磁波)的照射下,引起分子內(nèi)部19現(xiàn)代儀器分析法優(yōu)點:省時、省力、省錢、快速、準(zhǔn)確,樣品消耗量是微克級的,甚至更少。它不僅可以研究分子的結(jié)構(gòu),而且還能探索到分子間各種集聚態(tài)的結(jié)構(gòu)構(gòu)型和構(gòu)象的狀況,對人類所面臨的生命科學(xué)、材料科學(xué)的發(fā)展,是極其重要的?,F(xiàn)代儀器分析法優(yōu)點:20波譜法的范圍四譜:紅外、紫外和可見、核磁共振、質(zhì)譜。除四譜外,還有拉曼、熒光、旋光和圓二色、順磁共振譜等。19世紀(jì)50年代,應(yīng)用目視比色法,發(fā)現(xiàn)Beer定律;19世紀(jì)末,開始紅外和紫外的測定;進入20世紀(jì),核磁共振、質(zhì)譜及X射線衍射等應(yīng)用于化合物結(jié)構(gòu)解析、化合物的定性分析鑒定。波譜法的范圍四譜:紅外、紫外和可見、核磁共振、質(zhì)譜。211.2電磁波的性質(zhì)電磁輻射的性質(zhì)光是一種電磁輻射。光具有波粒二象性。一、光的波動性光在傳播過程中、在反射、干涉、折射、偏振等現(xiàn)象中表現(xiàn)出了光的波動性。二、光的粒子性光在與原子或分子相互作用可以看作是從光源發(fā)出的、以巨大速度運動的光子流,表現(xiàn)出了光的粒子性1.2電磁波的性質(zhì)電磁輻射的性質(zhì)光是一種電磁輻射。光具有221.2電磁波的性質(zhì)一、光的頻率與波長光是電磁波,有波長和頻率兩個特征。電磁波包括了一個極廣闊的區(qū)域,從波長只有千萬分之一納米的宇宙線到波長用米,甚至千米計的無線電波都包括再內(nèi),每種波長的光的頻率不一樣,但光速都一樣即3×1010cm/s。波長與頻率的關(guān)系為:υ=頻率,單位:赫(HZ);λ=波長,單位:厘米(cm),表示波長的單位很多。如:1nm=10-7cm=10-3μmλ=300nm的光,它的頻率為(1HZ=1S-1)
頻率的另一種表示方法是用波數(shù),即在1cm長度內(nèi)波的數(shù)目。如波長為300nm的光的波數(shù)為1/300×10-7=33333/cm-1。1.2電磁波的性質(zhì)一、光的頻率與波長頻率的23二、光的能量及分子吸收光譜1.光的能量每一種波長的電磁輻射時都伴隨著能量。E=hυ=hc/λh-普郎克常數(shù)(6.626×10-34J.S)2.分子吸收光譜分子吸收幅射,就獲得能量,分子獲得能量后,可以增加原子的轉(zhuǎn)動或振動,或激發(fā)電子到較高的能級。但它們是量子化的,因此只有光子的能量恰等于兩個能級之間的能量差時(即ΔE)才能被吸收。所以對于某一分子來說,只能吸收某一特定頻率的輻射,從而引起分子轉(zhuǎn)動或振動能級的變化,或使電子激發(fā)到較高的能級,產(chǎn)生特征的分子光譜。二、光的能量及分子吸收光譜1.光的能量24分子的吸收光譜分三類:分子中有原子與電子。原子、電子都是運動著的物質(zhì),都具有能量。在一定的條件下,整個分子有一定的運動狀態(tài),具有一定的能量,即是電子運動、原子間的振動、分子轉(zhuǎn)動能量的總和。當(dāng)分子吸收一個具有一定能量的光子時,分子就由較低的能級E1躍遷到較高的能級E2,被吸收光子的能量必須與分子躍遷前后的能級差恰好相等,否則不能被吸收,它們是量子化的。ΔE分子=E2-E1=E光子=hν分子的吸收光譜分三類:分子中有原子與電子。原子、電子都25上述分子中這三種能級,以轉(zhuǎn)動能級差最?。s在0.05-10-4ev)分子的振動能差約在1-0.05ev之間,分子外層電子躍遷的能級差約為20-1ev(1)轉(zhuǎn)動光譜分子所吸收的光能只能引起分子轉(zhuǎn)動能級的躍遷,轉(zhuǎn)動能級之間的能量差很小,位于遠紅外及微波區(qū)內(nèi),在有機化學(xué)中用處不大。(2)振動光譜分子所吸收的光能引起震動能級的躍遷,吸收波長大多位于2.5~16μm內(nèi)(中紅外區(qū)內(nèi)),因此稱為紅外光譜。(3)電子光譜分子所吸收的光能使電子激發(fā)到較高能級(電子能級的躍遷)吸收波長在100—400nm,為紫外光譜。上述分子中這三種能級,以轉(zhuǎn)動能級差最?。s在26電磁波譜
電磁波譜
27波譜分析第一章--緒論課件281.3分子不飽和度的計算U=1+N4+I/2(N3-N1)不飽和度的規(guī)定:1.雙鍵的不飽和度為1;
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