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第三章紅外吸收光譜(一)1
第三章紅外吸收光譜
第一節(jié)概述第二節(jié)紅外分光光度法基本原理第三節(jié)影響特征吸收峰位置的因素第四節(jié)各種化合物的典型光譜第五節(jié)紅外光譜解析方法第三章紅外吸收光譜(一)2第一節(jié)概述紅外分光光度法:利用物質(zhì)對(duì)紅外光區(qū)電磁輻射的選擇性吸收的特性來(lái)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析、定性和定量的分析方法,又稱(chēng)紅外吸收光譜法。一、紅外光的區(qū)劃紅外線:波長(zhǎng)在0.76~500μm(1000μm)范圍內(nèi)的電磁波近紅外區(qū):0.76~2.5μm—OH和—NH倍頻吸收區(qū)中紅外區(qū):2.5~25μm振動(dòng)、伴隨轉(zhuǎn)動(dòng)光譜遠(yuǎn)紅外區(qū):25~500μm純轉(zhuǎn)動(dòng)光譜第三章紅外吸收光譜(一)3二、紅外光譜的作用1.可以確定化合物的類(lèi)別(如,芳香類(lèi))2.確定官能團(tuán):例:—CO—,—C=C—,—C≡C—3.推測(cè)分子結(jié)構(gòu)(簡(jiǎn)單化合物)4.定量分析(目前少用)三、紅外光譜的表示方法:由吸收峰位置和吸強(qiáng)度共同描述
紅外光譜是研究波數(shù)在4000-400cm-1范圍內(nèi)不同波長(zhǎng)的紅外光通過(guò)化合物后被吸收的譜圖。譜圖以波長(zhǎng)或波數(shù)為橫坐標(biāo),以透光度為縱坐標(biāo)而形成。第三章紅外吸收光譜(一)4I:表示透過(guò)光的強(qiáng)度;I0:表示入射光的強(qiáng)度。透光率:
橫坐標(biāo):波數(shù)()400~4000cm-1;表示吸收峰的位置。
縱坐標(biāo):透過(guò)率(T%),表示吸收強(qiáng)度。T↓,表明吸收得越好,故曲線低谷表示是一個(gè)好的吸收帶。
第三章紅外吸收光譜(一)5寬峰尖峰肩峰雙峰紅外光譜基本峰形示意圖第三章紅外吸收光譜(一)6四、IR與UV的區(qū)別
IR
UV起源
分子振動(dòng)能級(jí)伴隨轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)躍遷
分子外層價(jià)電子能級(jí)躍遷適用
所有紅外吸收的有機(jī)化合物
具n-π*躍遷有機(jī)化合物
具π-π*躍遷有機(jī)化合物特征性
特征性強(qiáng)
簡(jiǎn)單、特征性不強(qiáng)用途
鑒定化合物類(lèi)別
定量
鑒定官能團(tuán)
推測(cè)有機(jī)化合物共軛骨架
推測(cè)結(jié)構(gòu)第三章紅外吸收光譜(一)7第二節(jié)紅外分光光度法基本原理紅外分光光度法——研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)與紅外光譜之間關(guān)系一、紅外吸收光譜的產(chǎn)生紅外吸收:一定波長(zhǎng)的紅外光照射被研究物質(zhì)的分子,若輻射能(h)等于振動(dòng)基態(tài)(Vo)的能級(jí)(E1)與第一振動(dòng)激發(fā)態(tài)(V1)的能級(jí)(E2)之間的能量差(E)時(shí),則分子可吸收能,由振動(dòng)基態(tài)躍遷到第一振動(dòng)激發(fā)態(tài)(V0V1):E=E2-E1=h第三章紅外吸收光譜(一)8(1)雙原子分子
(a)振動(dòng)形式:伸縮振動(dòng)(stretching);彎曲振動(dòng)(bendingordeforming)1.分子的振動(dòng)(b)振動(dòng)能級(jí):共價(jià)鍵的振動(dòng),可看作一彈簧連接的兩個(gè)剛性小球的簡(jiǎn)諧振動(dòng),遵守虎克定律?;⒖硕桑℉ooke‘slaw)振動(dòng)頻率:√v=——2πc1——kmk:力常數(shù),與化學(xué)鍵強(qiáng)度有關(guān)
m:折合質(zhì)量:
m=m1×m2/(m1+m2)伸縮振動(dòng)的譜帶位置可按下式計(jì)算:第三章紅外吸收光譜(一)9(a)伸縮振動(dòng):對(duì)稱(chēng)伸縮振動(dòng)
symmetricalstretching不對(duì)稱(chēng)伸縮振動(dòng)
asymmetrical以上幾種振動(dòng)方式,其能級(jí)變化的大小為:不對(duì)稱(chēng)伸縮振動(dòng)>對(duì)稱(chēng)伸縮振動(dòng)>彎曲振動(dòng)。能級(jí)變化大的出峰在高頻區(qū),即波數(shù)值大;能級(jí)變化小的出峰在低頻區(qū),即波數(shù)值小。(2)多原子分子
基本振動(dòng)類(lèi)型(Modesofvibration)(b)彎曲振動(dòng):面內(nèi)彎曲in-planebending面外彎曲out-of-planebending(見(jiàn)動(dòng)畫(huà)1“分子的基本振動(dòng)形式”)第三章紅外吸收光譜(一)102.基頻峰與泛頻峰1)基頻峰:分子吸收一定頻率紅外線,振動(dòng)能級(jí)從基態(tài)躍遷至第一振動(dòng)激發(fā)態(tài)產(chǎn)生的吸收峰(即V=0→1產(chǎn)生的峰)基頻峰的峰位等于分子的振動(dòng)頻率基頻峰強(qiáng)度大——紅外主要吸收峰第三章紅外吸收光譜(一)112)泛頻峰泛
倍頻峰二倍頻峰(V=0→V=2)頻三倍頻峰(V=0→V=3)峰
合頻峰
差頻峰(即V=1→V=2,3---產(chǎn)生的峰)在紅外光譜中,除了基頻峰吸收帶外,還可出現(xiàn)以下的吸收帶和振動(dòng)方式。第三章紅外吸收光譜(一)12倍頻峰:分子的振動(dòng)能級(jí)從基態(tài)躍遷至第二振動(dòng)激發(fā)態(tài)、第三振動(dòng)激發(fā)態(tài)等高能態(tài)時(shí)所產(chǎn)生的吸收峰(即V=1→V=2,3---產(chǎn)生的峰),出現(xiàn)在強(qiáng)的基頻峰頻率大約兩倍處,實(shí)際比兩倍要低,一般都是弱吸收帶。
又如:>C=O的伸縮振動(dòng)頻率約在1750cm-1處,其倍頻帶出現(xiàn)在約3400cm-1處,通常與-OH的伸縮振動(dòng)吸收帶相重疊。第三章紅外吸收光譜(一)13合(差)頻峰:出現(xiàn)在兩個(gè)或多個(gè)基頻頻率之和或頻率之差附近。如,基頻分別為Xcm-1和Ycm-1的兩個(gè)吸收帶,合頻帶可能出現(xiàn)在(X+Y)cm-1或(X-Y)cm-1處。泛頻峰強(qiáng)度較弱,難辨認(rèn)→卻增加了光譜特征性3.紅外光譜產(chǎn)生條件:※分子吸收紅外輻射的頻率恰等于分子振動(dòng)頻率整數(shù)倍(1)能級(jí)躍遷:躍遷概率越大,吸收峰越強(qiáng)第三章紅外吸收光譜(一)14(2)瞬間偶極矩變化:變化越大,吸收峰越強(qiáng)分子在振動(dòng)過(guò)程中的凈偶極矩的變化不為0,即分子產(chǎn)生紅外活性振動(dòng)紅外活性振動(dòng):分子振動(dòng)產(chǎn)生偶極矩的變化,從而產(chǎn)生紅外吸收的性質(zhì)紅外非活性振動(dòng):分子振動(dòng)不產(chǎn)生偶極矩的變化,不產(chǎn)生紅外吸收的性質(zhì)如:非極性的同核雙原子分子N2,O2等第三章紅外吸收光譜(一)15二、振動(dòng)形式(多原子分子)(一)伸縮振動(dòng)
指鍵長(zhǎng)沿鍵軸方向發(fā)生周期性變化的振動(dòng)1.對(duì)稱(chēng)伸縮振動(dòng):鍵長(zhǎng)沿鍵軸方向的運(yùn)動(dòng)同時(shí)發(fā)生2.反稱(chēng)伸縮振動(dòng):鍵長(zhǎng)沿鍵軸方向的運(yùn)動(dòng)交替發(fā)生第三章紅外吸收光譜(一)16第三章紅外吸收光譜(一)17第三章紅外吸收光譜(一)18第三章紅外吸收光譜(一)19(二)彎曲振動(dòng)(變形振動(dòng),變角振動(dòng)):指鍵角發(fā)生周期性變化、而鍵長(zhǎng)不變的振動(dòng)1.面內(nèi)彎曲振動(dòng)β:彎曲振動(dòng)發(fā)生在由幾個(gè)原子構(gòu)成的平面內(nèi)
第三章紅外吸收光譜(一)201)剪式振動(dòng)δ:振動(dòng)中鍵角的變化類(lèi)似剪刀的開(kāi)閉2)面內(nèi)搖擺ρ:基團(tuán)作為一個(gè)整體在平面內(nèi)搖動(dòng)第三章紅外吸收光譜(一)212.面外彎曲γ:彎曲振動(dòng)垂直幾個(gè)原子構(gòu)成的平面1)面外搖擺ω:兩個(gè)X原子同時(shí)向面下或面上的振動(dòng)2)蜷曲τ:一個(gè)原子在面上,一個(gè)原子在面下的振動(dòng)
第三章紅外吸收光譜(一)223.變形振動(dòng):
1)對(duì)稱(chēng)變形振動(dòng)δs:三個(gè)AX鍵與軸線的夾角同時(shí)變大AX3型2)不對(duì)稱(chēng)變形振動(dòng)δas:三個(gè)鍵與軸線的夾角不同時(shí)變大或減小AX3型第三章紅外吸收光譜(一)23見(jiàn)動(dòng)畫(huà)2.第三章紅外吸收光譜(一)24IR選律:在紅外光的作用下,只有偶極矩()發(fā)生變化的振
動(dòng),即在振動(dòng)過(guò)程中0時(shí),才會(huì)產(chǎn)生紅外吸收。三、振動(dòng)的自由度與選律振動(dòng)自由度:
指分子獨(dú)立的振動(dòng)數(shù)目,或基本的振動(dòng)數(shù)目。N個(gè)原子組成分子,每個(gè)原子在空間具三個(gè)自由度:第三章紅外吸收光譜(一)25注意:振動(dòng)自由度反映吸收峰數(shù)量
并非每個(gè)振動(dòng)都產(chǎn)生基頻峰
吸收峰數(shù)常少于振動(dòng)自由度數(shù)水分子——非線性分子第三章紅外吸收光譜(一)26CO2分子——線性分子(見(jiàn)動(dòng)畫(huà)3,4)吸收峰數(shù)少于振動(dòng)自由度的原因:(a)發(fā)生了簡(jiǎn)并——即振動(dòng)頻率相同的峰重疊(b)紅外非活性振動(dòng)第三章紅外吸收光譜(一)27四、特征峰與相關(guān)峰(一)特征峰:可用于鑒別官能團(tuán)存在的吸收峰稱(chēng)之。(二)相關(guān)峰:
指由一個(gè)官能團(tuán)引起的一組具有相互依存關(guān)系的特征峰。注意:(1)相關(guān)峰的數(shù)目與基團(tuán)的活性振動(dòng)及光譜的波數(shù)范圍有關(guān)。(2)用一組相關(guān)峰才可以確定一個(gè)官能團(tuán)的存在。第三章紅外吸收光譜(一)28如:CH3,CH2第三章紅外吸收光譜(一)29第三章紅外吸收光譜(一)30五、吸收峰位置(一)吸收峰的位置(峰位)
即振動(dòng)能級(jí)躍遷所吸收的紅外線的波長(zhǎng)或波數(shù)1.基本振動(dòng)頻率
式中:μ
—折合質(zhì)量,單位為gk—化學(xué)鍵的力常數(shù),單位為N.cm-1第三章紅外吸收光譜(一)31力常數(shù)k:與鍵長(zhǎng)、鍵能有關(guān):鍵能↑(大),鍵長(zhǎng)
↓(短),k↑。
化學(xué)鍵鍵長(zhǎng)(nm)鍵能(KJmol-1)
力常數(shù)
k(N.cm-1)
波數(shù)范圍(cm-1)C―C0.154347.34.5700~1200C=C0.134610.99.61620~1680C≡C0.116836.815.62100~2600一些常見(jiàn)化學(xué)鍵的力常數(shù)如下:第三章紅外吸收光譜(一)32研究大量紅外光譜資料后,發(fā)現(xiàn)具有同一類(lèi)型化學(xué)鍵或官能團(tuán)的不同化合物,其紅外吸收頻率總是出現(xiàn)在一定的波數(shù)范圍內(nèi),我們把這種能代表某基團(tuán),并有較高強(qiáng)度的吸收峰,稱(chēng)為該基團(tuán)的特征吸收峰(又稱(chēng)官能團(tuán)吸收峰)?;鶊F(tuán)與化學(xué)頻率范圍第三章紅外吸收光譜(一)332.基頻峰分布圖第三章紅外吸收光譜(一)34(二)特征區(qū)與指紋區(qū)1.特征區(qū)(特征頻譜區(qū)):4000~1250cm-1的高頻區(qū)含H的各種單、雙和三鍵的伸縮振動(dòng)及面內(nèi)彎曲振動(dòng)特點(diǎn):吸收峰稀疏、較強(qiáng),易辨認(rèn)注:特征峰常出現(xiàn)在特征區(qū)2.指紋區(qū):1250~400cm-1的低頻區(qū)含C—X(X:O,H,N)單鍵的伸縮振動(dòng)及各種面內(nèi)彎曲振動(dòng)特點(diǎn):吸收峰密集、難辨認(rèn)→指紋注意:相關(guān)峰常出現(xiàn)在指紋區(qū)第三章紅外吸收光譜(一)35Δμ↑,躍遷幾率↑,ε↑六、吸收峰強(qiáng)度(一)吸收峰強(qiáng)的表示方法(二)影響峰強(qiáng)度的因素強(qiáng)峰ε=20~100;中強(qiáng)峰ε=10~20弱峰ε=1~10;極弱峰ε<1振動(dòng)過(guò)程中偶極矩的變化躍遷幾率:激發(fā)態(tài)分子占所有分子的百分?jǐn)?shù)第三章紅外吸收光譜(一)361650(νC=C)3080cm-1為=C-H伸縮振動(dòng),1650cm-1
為VC=C,1240cm-1
為VC-O-C及1032cm-1
為VC-O-C,931cm-1
為反式烯氫的面外彎曲振動(dòng)第三章紅外吸收光譜(一)37(一)內(nèi)部因素:1.電子效應(yīng):包括誘導(dǎo)效應(yīng)和共軛效應(yīng)。當(dāng)二效應(yīng)
同時(shí)存在,由效應(yīng)強(qiáng)者定。(1)誘導(dǎo)效應(yīng)(吸電子效應(yīng)):振動(dòng)頻率移向高波數(shù)區(qū)第三節(jié)影響特征吸收峰位置的因素第三章紅外吸收光譜(一)38(2)共軛效應(yīng):使振動(dòng)頻率移向低波數(shù)區(qū)
第三章紅外吸收光譜(一)392.場(chǎng)效應(yīng):原子或原子團(tuán)的靜電場(chǎng)通過(guò)空間相互作用而對(duì)相應(yīng)振動(dòng)譜帶發(fā)生位移,稱(chēng)之。O(CH3)3CO(CH3)3CBrvC=O1725cm-11730cm-1O(CH3)3CBr1742cm-13.空間效應(yīng)第三章紅外吸收光譜(一)40空間位阻C=OCH3C=OCH3CH3C=OCH3CH3CH3CH3vC=O1663cm-11686cm-11693cm-1環(huán)張力OOOvC=O1716cm-11745cm-11775cm-1環(huán)外雙鍵環(huán)內(nèi)雙鍵vC=C1639cm-11623cm-11566cm-1第三章紅外吸收光譜(一)414.氫鍵效應(yīng):使伸縮頻率降低分子內(nèi)氫鍵:對(duì)峰位的影響大不受濃度影響第三章紅外吸收光譜(一)42分子間氫鍵:受濃度影響較大濃度稀釋?zhuān)辗逦话l(fā)生變化第三章紅外吸收光譜(一)43C—HC—HC—HvC-H2900cm-13100cm-13300cm-15.雜化的影響:雜化軌道中s軌道成分↑,鍵能↑,鍵長(zhǎng)↓,υ↑6.分子互變結(jié)構(gòu)第三章紅外吸收光譜(一)44振動(dòng)偶合:當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上相同的基團(tuán)連接在分子中同一個(gè)原子上,其振動(dòng)吸收常發(fā)生分裂,形成雙峰,這種現(xiàn)象稱(chēng)為振動(dòng)偶合。有伸縮振動(dòng)偶合,彎曲振動(dòng)偶合,伸縮與彎曲振動(dòng)偶合三類(lèi)。如:IR譜中1380cm-1和1370cm-1附近的雙峰是>CH(CH3)2彎曲振動(dòng)偶合引起的。7.振動(dòng)偶合第三章紅外吸收光譜(一)45又如,酸酐中1820cm-1和1760cm-1附近,丙二酸二乙酯的1750cm-1
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