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《红外吸收光谱法》课件.pptx

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《红外吸收光谱法》课件.pptx

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第一页,共33页。
红外光区的划分:
红外光谱在可见光区和微波光区之间,~1000μm****惯上将红外光区划分为三个区域。
§
第二页,共33页。
区域
λ(μm)
σ(cm-1)
ν(Hz)
能级跃迁类型
近红外
~
13000
~4000
×1014
~×1014
OHNH及CH键
倍频吸收区
中红外
~50
4000~200
×1014
~×1012
振动,转动
远红外
50~1000
200~10
×1012
~×1011
骨架振动
转动
最常用
~15
4000~670
×1014
~×1013
表6-1红外光谱区
第三页,共33页。
绝大多数有机物和无机离子的化学键基频吸收都出现在中红外区。通常说的红外光谱实指中红外光谱区。
第四页,共33页。
一、红外光谱的表示方法(对称振转光谱)
λ(μm)微米,10-~50中红外
ν(Hz)频率,×1014
波数σ=1/λ(cm)=ν/c=104/λ(μm),
1cm=104μm
常用σ表示,
原因:(1)数量极小
(2)与频率V成正比σ∝ν
第五页,共33页。
图:6~1
红外光谱图表示法。
σ(cm-1)
第六页,共33页。

A-B分子获得红外辐射hνL发生:
Eυ=(υ+1/2)hν
υ:振动量子数υ=……..
ν:振动频率
第七页,共33页。
室温下u=0E(u=0)=1/2hv
△E振动=Eu-E(u=0)=△u•hv
(振动能级差)
光子能量为:
E=hvL=△E振
vL=△u•ν
第八页,共33页。

只有当红外辐射频率等于振动量子数的差值与分子振动频率的乘积时,分子才能吸收红外辐射,产生红外吸收光谱。
即νL=△υ×v
红外辐射频率振动量数差值分子振动频率
第九页,共33页。
(1)基频峰υ0=0υ=1△υ=1
所产生的吸收峰。
即分子吸收红外辐射后,由基态振动能
级(υ=0)跃迁至第一振动激发态
(υ=1)所产生的吸收峰称为基频峰。
因为△υ=1时υL=ν
红外辐射频率分子振动频率
所以基频峰的峰位(νL)等于分子的振动频率ν.
第十页,共33页。