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红外光谱课件

6-1 概述 6-2 红外吸收光谱法 的基本原理 6-3 红外吸收光谱法 与分子结构的关系 6-4 红外吸收光谱仪 6-5 红外吸收光谱法 的应用。第一节 振动光谱的基本原理 第二节 红外光和红外光谱 第三节 红外光谱的应用 第四节 拉曼光谱。

红外光谱课件Tag内容描述:<p>1、2020/4/27,.,第二章红外吸收光谱分析法,一、特征区、指纹区和相关峰的概念二、分子结构与吸收峰三、影响峰位、峰强的因素四、不饱和度,第二节红外光谱与分子结构,infraredabsorptionspec-troscopy,IR,infraredspectroscopyandmolecularstructure,2020/4/27,.,一、特征区、指纹区和相关峰,1、特征区:4000130。</p><p>2、显微红外光谱 测试技术及应用,目录 第一章 红外光谱的基本概念 第二章 傅里叶变换红外光谱学的基本原理 第三章 傅里叶变换红外光谱仪 第四章 红外光谱样品制备技术 第五章 红外光谱数据处理技术 第六章 红外光谱仪附件 第七章 远红外光谱和近红外光谱简介 第八章 基团的振动频率分析 第九章 红外光谱的定量分析和未知物的剖析 第十章 红外光谱仪的保养和维护 附录一 有机化合物基团振动频率表,一、红外显微镜的种类 二、红外显微镜的结构 三、显微红外光谱测试技术 四、影响显微红外光谱质量的因素 五、显微红外光谱的数据处理,一、红外显。</p><p>3、2019/5/16,1,第六章 红外吸收光谱法,6-1 概述 6-2 红外吸收光谱法 的基本原理 6-3 红外吸收光谱法 与分子结构的关系 6-4 红外吸收光谱仪 6-5 红外吸收光谱法 的应用,2019/5/16,2,一、定义 当红外光照射分子时,将引起分子的振动和转动能级跃迁而产生的连续吸收光谱,称为红外吸收光谱(IR)。,6-1 概述,IR(远),IR(中),UV-Vis,2019/5/16,3,分子振动能级差为0.051.0eV,比转动能级差(0.0001 0.05 eV)大,因此分子发生振动能级跃迁时,不可避免地伴随转动能级跃迁,红外光谱实际上是分子的振动-转动光谱,即带状光谱。,2019/5/16,4,红外。</p><p>4、第二章 光谱分析,Spectroscopy Analysis (IR & Raman Spectra),第一节 振动光谱的基本原理 第二节 红外光和红外光谱 第三节 红外光谱的应用 第四节 拉曼光谱,振 动 光 谱,第一节 振动光谱的基本原理 一、定义及分类 所谓振动光谱是指物质分子或原子基团的振动所产生的光谱。 如果将透过物质的电磁辐射用单色器加以色散,使波长按长短依次排列,同时测量在不同波长处的辐射强度,得到的是吸收光谱。 如果用的光源是红外光谱范围,即0.78-1000m,就是红外吸收光谱。如果用的是强单色光,例如激光,产生的是激光拉曼光谱。,电磁波与物质的作。</p><p>5、2 2影响红外光谱吸收频率的因素 吸收峰的位置与分子结构有关 从特征吸收峰的波数与强度可以推测化合物的分子结构 对于同一种官能团 吸收峰的位置不是固定的 有一个波数范围 吸收峰的位置受多种因素的影响 如质量效应。</p><p>6、炔烃二烯烃红外光谱 学习要求1 掌握炔烃及二烯烃的命名法 2 掌握炔烃的化学C三C结构 SP杂化 3 掌握炔烃的化学性质 加成反应 三C H反应 碳负离子 酸性 偶合反应 掌握共轭二烯烃的反应 1 4 加成和1 2 加成 离域 5 掌握。</p><p>7、红外吸收光谱 2 1光谱分析导论 光谱分析法是基于物质对不同波长光的吸收 发射等现象而建立起来的一类光学分析法 光谱是光的不同波长成分及其强度分布按波长或波数次序排列的记录 它描述了物质吸收或发射光的特征 可以给出物质的组成 含量以及有关分子 原子的结构信息 由原子的吸收或发射所形成的光谱称为原子光谱 atomicspectrum 原子光谱是线光谱 由分子的吸收或发光所形成的光谱称为分子光谱 m。</p>
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