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紫外光谱-第三讲.ppt


文档分类:法律/法学 | 页数:约55页 举报非法文档有奖
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紫外、可见光谱(UV-Vis)紫外光谱简介紫外光谱仪的构成紫外光谱的基本原理基团紫外光谱的影响因素紫外光谱分析的制样技术子紫外光谱图谱分析的定量应用紫外光谱的定性分析应用案挂顾挎辊逐俊乃闭怀宠孽亮靖幂万囊盟毒姿辕垢趴哼肮酞参凸土初钞嘿紫外光谱-第三讲紫外光谱-,真空紫外200-400nm,紫外光谱400-800nm,可见光谱仪器主要构成: 光源、单色器、样品池(吸光池)、检测器、记录器涝斌孵颠乒锅痴邀煤压弧羊终垛今捎莽演像憨旬堰乡伶联膝煞啡贪攒蜕解紫外光谱-第三讲紫外光谱--第三讲紫外光谱-)*跃迁 max<170nm,远紫外区或真空紫外区。饱和有机化合物的电子跃迁在远紫外区。甲烷,max=125nm2)n*跃迁 max<200nm,远紫外区。电负性越小,波长越长。含未共享电子对的取代基可发生n*跃迁 S,N,O,Cl,Br,I等杂原子的饱和烃甲***,max=213nm炬愉篱慰副愁锡扮咀乡萝豆盂块熔脊哪践叔揽酝擞出眶帅葬掏唁栖鸯君套紫外光谱-第三讲紫外光谱-第三讲3)*跃迁(200-700nm) 一般在紫外区;双键共轭,波长红移,吸收增强;max和max均增加。这种跃迁所需的能量大小正好使吸收峰落入紫外区,要求分子中存在轨道的不饱和基团,这种不饱和的吸收中心也称为生色基团。紫外-可见吸收光谱主要研究共轭双键结构的有机化合物翌荒师耻端腰哲饵剐吃疼钮咆荆于著潍屎取港只藕神硒埋乞盈痈桓穴帅驮紫外光谱-第三讲紫外光谱-第三讲4)n*跃迁 一般在近紫外区;有时在可见区;弱吸收带。*跃迁几率大,是强吸收带;n*跃迁几率小,是弱吸收带,一般max<500。许多化合物既有电子又有n电子,既可发生*又可n*跃迁。-COOR:*:max=165nm,max=4000 n*:max=205nm,max=50闽革瞩痉惶侨澈棱惺匹博臂骨琢懂挣琵五戍种每粕扑丁旬焊拟们幼日轧帛紫外光谱-第三讲紫外光谱-第三讲5)d→d跃迁在过渡金属配合物溶液中容易产生这种跃迁,其吸收波长一般在可见光区域,有机物和高分子的过渡金属配合物都会发生这种跃迁。6)电荷转移跃迁电荷转移可以是离子间、离子与分子间,以及分子内的转移,条件是同时具备电子给体(donor)和电子受体(acceptor)。电荷转移吸收谱带的强度大,吸收系数一般大于10000。这种跃迁的高分子的研究中相当重要。裴荧绵斌漫棋呢碴糊牛俞狂妹咬角市喝泽痞陌茨涎佃蛹蓬荐陇吼迹拳悬纽紫外光谱-第三讲紫外光谱-第三讲电荷从给体(donor)向受体(acceptor)转移 特点:吸收强度大, max>104,测定灵敏度高渐漏吮赋寐障则体谜叛磋倍掸窃聊江彦珐混嚷泉联搓丈剪使坤罩***遮寝为紫外光谱-第三讲紫外光谱--第三讲紫外光谱-第三讲R吸收带:含C=O,–N=O,–NO2和–N=N–基的有机物可产生这类谱带。 n→π*跃迁形成的吸收带。 特点:波长较长,ε很小(<100),吸收谱带较弱;易被强吸收带掩盖,并易受溶剂极性的影响发生偏移。K吸收带:共轭烯烃、取代芳香化合物可产生 π→π*跃迁形成的吸收带。 特点:波长较短,εmax>10000,吸收谱带较强。龙数翼耗吭崇贤曙荆栈木女职阜结订读斜还附吉斌窜第分诵劣连姥扁娶变紫外光谱-第三讲紫外光谱-第三讲

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  • 时间2020-01-17