第3章-紫外光谱课件.ppt_第1页
第3章-紫外光谱课件.ppt_第2页
第3章-紫外光谱课件.ppt_第3页
第3章-紫外光谱课件.ppt_第4页
第3章-紫外光谱课件.ppt_第5页
免费预览已结束,剩余43页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第三章紫外 可见光谱Ultraviolet Visibleabsorptionspectra UV 一 紫外光谱基本原理 1 1定义 分子中价电子经紫外光 或可见光 照射时 电子从低能级跃迁到高能级 此时电子就吸收了相应波长的光 这样产生的吸收光谱叫紫外光谱 紫外吸收光谱的波长范围是10 400nm 纳米 其中10 200nm为远紫外区 200 400nm为近紫外区 一般的紫外光谱是指近紫外区 当一定波长的光照射到物质表面时 物质会吸收特定波长的光 E E2 E1 h 不同的物质 电子跃迁所需能量不同 因此不同的物质有不同的紫外响应特性 E 基态 激发态 1 2紫外光谱产生原理 罗丹明B 亚甲基蓝 不同波长的光具有不同能量 因此可引发不同能级上的电子跃迁 1 3小结 紫外和可见光谱是由分子吸收能量引发价电子或外层电子跃迁而产生的 不同的物质有不同的紫外光谱响应 不同的光子可引发不同能级上电子的跃迁 二 电子跃迁类型 有机化合物的紫外 可见吸收光谱是三种电子跃迁的结果 电子 电子 n电子 当外层电子吸收紫外或可见辐射后 就从基态向激发态 反键轨道 跃迁 主要有四种跃迁所需能量 大小顺序为 n n 所需能量最大 电子只有吸收远紫外光的能量才能发生跃迁 饱和烷烃的分子吸收光谱出现在远紫外区 吸收波长 200nm eg 甲烷的 max为125nm 乙烷 max为135nm 只能被真空紫外分光光度计检测到 作为溶剂使用 2 1 跃迁 2 2 跃迁 所需能量较小 吸收波长处于远紫外区的近紫外端或近紫外区 max一般在104以上 属于强吸收 不饱和烃 跃迁乙烯 跃迁的 max为171nm max为 1 104 共轭体系中的 跃迁共轭体系中的 键与 键可相互作用 生成大 键 由于大 键各能级的距离较近电子容易激发 所以吸收峰的波长就增加 K带 共轭非封闭体系的 跃迁产生的吸收带 210 250nm CH2 CH CH CH2 2 3n 跃迁 所需能量较大 吸收波长为150 250nm 大部分在远紫外区 近紫外区仍不易观察到 含非键电子的饱和烃衍生物 含N O S和卤素等杂原子 均呈现n 跃迁 生色团 助色团 红移 蓝移 n 跃迁是指分子中处于非键轨道上的n电子获得能量后向 反键轨道的跃迁 这种跃迁称为R跃迁 一般在近紫外或可见光区有吸收 其特点是在270 350nm 吸光系数较小在100以内 为弱带 该跃迁为禁阻跃迁 2 4n 跃迁 eg 甲基乙烯基丙酮 max为324nm 2 5小结紫外光谱一般指近紫外区 即200 400nm 那么就只能观察 和n 跃迁 也就是说紫外光谱只适用于分析分子中具有不饱和结构的化合物 三 影响紫外吸收波长的因素 共轭效应超共轭效应溶剂效应立体效应pH对紫外光谱的影响 3 1共轭效应 共轭体系使分子的最高已占轨道能级升高 最低空轨道能级降低 使 跃迁能量降低 共轭体系越长 紫外光谱的最大吸收越向长波方向移动 红移 并且强度也增大 H CH CH nH 3 2超共轭效应 当烷基与共轭体系相连时 电子与共轭体系的 电子云产生一定程度的重叠 扩大了共轭范围 使跃迁能量降低 吸收红移 3 3溶剂效应 非极性溶剂 极性溶剂 非极性溶剂 极性溶剂 极性溶剂导致 跃迁能量减小 吸收红移 非极性溶剂 吸收蓝移 非极性溶剂n 跃迁能量减小 吸收红移 极性溶剂 吸收蓝移 n 空间位阻 影响共平面性 从而影响共轭效应 max 466 max 300 邻位效应 苯环邻位取代影响共轭 跨环效应 两个基团虽不共轭 但由于空间的排列 它们的电子云仍能相互影响 使最大吸收波长和吸光系数改变 max 292 292 max 280 150 3 4立体效应 eg 苯环上邻位取代基基越多 使得共平面性越差 共轭性越差 导致吸收蓝移 3 5pH对光谱的影响 pH的改变可能引起共轭体系的延长或缩短 从而引起吸收峰位置的改变 苯酚 苯胺在酸碱性溶液中的吸收光谱 波长 nm 波长 nm 吸光度 吸光度 中性 碱性 中性 酸性 3 6小结 共轭效应 超共轭效应 使吸收红移 极性溶剂使 跃迁能量降低 吸收红移 使n 跃迁能量升高 吸收蓝移 反之亦然 立体效应影响键的共平面性 从而影响共轭性 pH值对共轭体系的影响也很大 生色团 发色团 助色团红移蓝移增色效应减色效应强带弱带 四 紫外光谱中常用的名词术语 4 1生色团 发色团 最有用的紫外 可见光谱是由 和n 跃迁产生的 这两种跃迁均要求有机物分子中含有不饱和基团 这类含有 键的不饱和基团称为生色团 简单的生色团由双键或叁键体系组成 如乙烯基 羰基 硝基 偶氮基 N N 乙炔基 腈基 苯等 4 2助色团 有一些含有n电子的基团 如 OH OR NH NHR X等 它们本身没有生色功能 不能吸收 200nm的光 但当它们与生色团相连时 就会发生n 共轭作用 增强生色团的生色能力 吸收波长向长波方向移动 且吸收强度增加 这样的基团称为助色团 4 3蓝移 红移 增色减色效应有机化合物的吸收谱带常常因引入取代基或改变溶剂使最大吸收波长 max和吸收强度发生变化 max向短波方向移动称为蓝移 或紫移 向长波方向移动称为红移 吸收强度即摩尔吸光系数 增大或减小的现象分别称为增色效应或减色效应 如图所示 肩峰 吸收曲线在下降或上升处有停顿 或吸收稍微增加或降低的峰 是由于主峰内隐藏有其它峰 强带 弱带 104的吸收带为强带 1000的吸收带为弱带 波长 吸光系数 五 紫外光谱的表示法 紫外光谱图是由横坐标 纵坐标和吸收曲线组成的 横坐标表示吸收光的波长 用nm为单位 纵坐标表示吸收光的吸收强度 可以用A 吸光度 T 透射比或透光率或透过率 T I I0 吸收曲线表示化合物的紫外吸收情况 曲线最大吸收峰的横坐标为该吸收峰的位置 纵坐标为它的吸收强度 对吸收曲线的说明 同一种物质对不同波长光的吸收程度不同 吸光度最大处对应的波长称为最大吸收波长 max 不同浓度的同一种物质 其吸收曲线形状相似 max不变 吸收强度改变 而对于不同物质 它们的吸收曲线形状和 max则不同 吸收曲线可以提供物质的结构信息 并作为物质定性分析的依据之一 在 max处吸光度随浓度变化的幅度最大 所以测定最灵敏 吸收曲线是定量分析中选择入射光波长的重要依据 六 选择溶剂的原则 在选择紫外吸收光谱分析的溶剂时 应注意如下几点 1 在溶解度允许的范围内 应尽量选用极性较小的溶剂 2 对试样有良好的溶解能力和选择性 并且形成的溶液具有良好的化学和光化学稳定性 3 在测定光谱区域 溶剂本身无明显吸收 七 紫外光谱仪 紫外 可见分光光度计 基本组成 光源单色器样品室检测器记录仪 光源在整个紫外光区或可见光谱区可以发射连续光谱 具有足够的辐射强度 较好的稳定性 较长的使用寿命 可见光区 钨灯作为光源 其辐射波长范围在320 2500nm 紫外区 氢 氘灯 发射185 400nm的连续光谱 样品室 样品室放置各种类型的吸收池 比色皿 和相应的池架附件 吸收池主要有石英池和玻璃池两种 在紫外区须采用石英池 可见区一般用玻璃池 八 各类化合物的紫外吸收光谱 8 1饱和化合物 含饱和杂原子的化合物 n 吸收弱只有部分有机化合物 如C Br C I C NH2 的n 跃迁有紫外吸收 饱和烷烃 能级差很大 紫外吸收的波长很短 属远紫外范围 乙烷135nm 丙烷150nm 环丙烷190nm 同一碳原子上杂原子数目愈多 max愈向长波移动 例如 CH3Cl173nm CH2Cl2220nm CHCl3237nm CCl4257nm杂原子的半径增大 化合物的电离能降低 吸收带波长红移 小结 一般的饱和有机化合物在近紫外区无吸收 不能将紫外吸收用于鉴定 反之 它们在近紫外区对紫外线是透明的 所以可用作紫外测定的良好溶剂 8 2烯 炔及其衍生物 非共轭 跃迁 max位于190nm以下的远紫外区 例如 乙烯165nm 15000 乙炔173nm C C与杂原子O N S Cl相连 由于杂原子的助色效应 max红移 小结 C C C C虽为生色团 但若不与强的助色团N S相连 跃迁仍位于远紫外区 8 3含杂原子的双键化合物 n 180 200nm 宽带 150 170nm 强带 n R带 270 300nm 跃迁为禁戒跃迁 弱吸收带 2 取代基对羰基化合物的影响当醛 酮被羟基 胺基等取代变成酸 酯 酰胺时 由于共轭效应和诱导效应影响羰基的吸收带 1 含不饱和杂原子基团的紫外吸收 8 4共轭有机化合物的紫外吸收 共轭体系的形成使吸收移向长波方向 共轭烯烃的 跃迁均为强吸收带 10000 称为K带 共轭体系越长 其最大吸收越移往长波方向 且出现多条谱带 其最大吸收波长可通过woodward Fieser规则计算 8 5芳香族化合物的紫外吸收 苯及其衍生物的紫外吸收 A苯苯环显示三个吸收带 都是起源于 跃迁 max 184nm 60000 E1带 max 204nm 7900 E2带 max 255nm 250 B带 B单取代苯烷基取代苯 烷基无孤电子对 对苯环电子结构产生很小的影响 由于有超共轭效应 一般导致B带 E2带红移 助色团取代苯 助色团含有孤电子对 它能与苯环 电子共轭 使B带 E带均移向长波方向 不同助色团的红移顺序为 N CH3 2 NHCOCH3 O SH NH2 OCH3 OH Br Cl CH3 NH3 生色团取代苯 含有 键的生色团与苯环相连时 产生更大的 共轭体系 使B带E带产生较大的红移 不同生色团的红移顺序为 NO2 Ph CHO COCH3 COOH COO CN SO2NH2 NH3 C双取代苯 对位取代两个取代基属于同类型时 max红移值近似为两者单取代时的最长波长 两个取代基类型不同时 max的红移值远大于两者单取代时的红移值之和 共轭效应 2 邻位或间位取代两个基团产生的 max的红移值近似等于它们单取代时产生的红移值之和 九 紫外光谱的应用 9 1紫外光谱可提供结构信息化合物在220 800nm内无紫外吸收 说明该化合物是脂肪烃 脂环烃或它们的简单衍生物 氯化物 醇 醚 羧酸等 甚至可能是非共轭的烯 210 250nm内显示强的吸收 近10000或更大 这表明K带的存在 即存在共轭的两个不饱和键 共轭二烯或 不饱和醛 酮 250 300nm内显示中等强度吸收 且常显示不同程度的精细结构 说明苯环或某些杂芳环的存在 250 350nm内显示中 低强度的吸收 说明羰基或共轭羰基的存在 300nm以上的高强度的吸收 说明该

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论