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2章紫外—可见光光谱法§2-4各类有机化合物的电子光谱§2-5无机化合物的紫外-可见吸收光谱§2-6影响分子光谱的因素2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第1页!§2-4各类有机化合物的电子光谱一.饱和烃饱和烃只有σ键,因此饱和烃只有σ→σ*跃迁,吸收峰位于远紫外处,λmax一般在10~200nm之间。如:甲烷λmax=125nm乙烷λmax=135nm如果饱和烃中含有N、O、Cl、S等杂原子时,则除了σ→σ*跃迁外,还将产生n→σ*跃迁,但大多数的λmax位于<200nm的远紫处区。如:甲醇CH3OHλmax=184nm氯仿CHCl3λmax=173nm也有少数n→σ*吸收带红移到近紫外。如;硫醚λmax=230nmCH3NH2λmax=215nm2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第2页!由于饱和烃及大多数含杂原子的饱和烃衍生物在近紫外区无吸收,因此常用它们作为紫外吸收光谱测量中的溶剂,如己烷、环己烷、庚烷、乙醇、甲醇等。都可在近紫外区作为溶剂用。2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第3页!2.共轭烯烃如丁=烯H2C=CH-CH=CH2由于共轭双键的π电子轨道之间的相互作用,而形成一套新的成键轨道和反键轨道。新成键轨道中,其中一个成键轨道比原乙烯中增高,空的反键轨道中,其中一个轨道能量较原乙烯中降低,使得成键轨道及反键轨道能量差降低.使得吸收峰位置λmax向长波红移至近紫外区。如图:图2-4-12022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第4页!三.醛和酮1.饱和醛、酮饱和醛、酮中只有羰基()不饱和键,有σ、π、n三种电子,在紫外区发生以下跃迁:n→π*产生的R带出现在近紫外区,是判断其结构的重要依据。
跃迁类型λmaxσ→σ*<150nmn→σ*170~200nmπ→π*160~180nmn→π*270~300nm2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第5页!2.不饱和醛、酮1>.非共轭不饱和醛、酮非共轭不饱和醛、酮.如:C=C-C-C=O烯烃双键和羰基双键无共轭关系,它们之间相互作用很小,羰基的和C=C的的值保持不变,ε值也基本无变化。2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第6页!四.芳香族化合物苯环具有环状共轭体系,形成一个大π键,π电子活动性大,π→π*跃迁能变小。芳香烃化合物的吸收光谱由三个跃迁谱带组成。2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第7页!§2-5无机化合物的紫外-可见吸收光谱电荷转移吸收光谱某些分子同时具有电子给予体部分和电子接受体部分,在外来辐射激发下吸收紫外光或可见光,电子从给予体外层轨道向接受体跃迁,这样产生的光谱成为电荷转移光谱。2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第8页!§2-6影响分子光谱的因素
一.内部因素1.共轭效应由于共轭双键的数目增加,使得轨道数目复杂能级差减小,△E↓,λ↑,故,波长红移。一般每增加一个共轭双键,波长红移30~40nm。图2-6-1Huckel分子轨道示意图2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第9页!如果引入的基团是烷基,也会产生轻微的红移,一般情况下,每增加一个烷基,红移约5nm。
λmax△λ如:CH2=CH-CH=CH2217J=烯CH3-CH=CH-CH=CH22221,3-戊=烯CH3-CH=CH-CH=CH-CH32272,4-已=烯这种现象是由烷基的超共轭效应引起的,超共轭的结果,使双键富电子,能差减小,波长红移。5102022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第10页!(2)溶剂极性对λmax的影响溶剂位移:随着溶剂极性的变化而使谱带的λmax发生红移或兰移的现象,称为溶剂位移。产生溶剂位移的原因是;由于n、π、π*、σ、σ*轨道本身的极性不同,轨道的极性大小为:n>σ*>π*>π>σ
n轨道电子极易与极性溶剂形成氢键,而使轨道位能显著降低,σ*、π*轨道上的电子由于能量较高而不稳定,在极性溶剂中受极性分子的吸引而使能量降低较多,能量降低的大小仅次于n轨道,π成键轨道是较稳定的状态,它受外界干扰最小,σ轨道受极性溶剂几乎无干扰,因此发生如右图能量变化。非极性溶剂极性溶剂图2-6-2轨道能量随溶剂极性变化2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第11页!例如,异丙叉丙酮的溶剂效应。图2-6-3K带、R带随溶剂极性变化示意图2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第12页!二.不饱和烃1.孤立双键与饱和烃不同点:π→π*跃迁,λmax在170nm左右,εmax=104σ→σ*,λmax=150nm若含σ、π、n电子(即含有含孤对电子的杂原子),可产生:σ→σ*λmax<200nmn→σ*170nm<λmax<200nmn→π*λmax>270nmπ→π*160nm<λmax<180nm分子中含有一个双键的烯烃,其吸收与乙烯类似。2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第13页!随着共轭体系的增加,分子轨道数目增大,轨道间的能差减小,λmax红移,摩尔吸光系数也相应增大。由于共轭双键数目的增加而使λmax红移的效应叫做共轭效应。图2-4-2Huckel分子轨道示意图2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第14页!2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第15页!2>.具有共轭关系的不饱和醛、酮如:两双键π轨道发生相互作用,产生四个能级轨道,2与3*能级差低于π→π*能差,K带,λmax红移(π→π产生的K带),羰基R带也产生红移。利用以上特点,可以识别α、β不饱和醛、酮。
图2-4-3弧立C=C、C=O形成丙烯醛的轨道及电子跃迁能级
2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第16页!这三个谱带证实了芳香族化合物的环状结构特征。B带是由共轭体系的π→π*跃迁与分子振动跃迁组成的重迭峰,它是弱吸收带,它在蒸气态和非极性溶剂中呈现明显的精细结构。在极性溶剂中精细结构消失。E2和B带处在近紫外区,是苯的主要特征谱带,是鉴别苯存在与否的根本依据。苯环上的各种取代基(包括助色团和生色团)对苯的三个谱带有很大影响,都是使E2(K)带和B带产生红移。图2-4-4苯的紫外光谱2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第17页!2.配位体场吸收光谱金属离子与配位体所形成的配合物在外来辐射作用下,吸收紫外或可见光而得到相应的吸收光谱称配位场吸收光谱。当配位体按一定的几何方向配位在金属离子周围时,金属离子中原简并的5个d轨道和7个f轨道分别分裂成几组能量不等的d轨道和f轨道,如果轨道是未充满的,当他们吸收光能后,低能态的d电子或f电子可以分别跃迁到高能态的d或f轨道上去,这两种跃迁分别称为d-d跃迁和f-f跃迁,这两类跃迁必须在配位体的配位场作用下才有可能产生,因此,称为配位跃迁。图2-5-1八面体场中d轨道的分裂2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第18页!2.取代基效应当含有n电子的助色团(-OH、-OR、-NH2、-SR、X等)引入共轭体系时发生n→π(或P→π)共轭,导致K带、B带显著红移,这种现象称为取代基效应。一般每引入一个助色基,λmax将红移20~40nm左右。如2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第19页!二.溶剂效应(1)使芳烃B带精细结构消失。前面提到过,溶剂极性增大时,电子光谱中B带的精细结构消失,是因为化合物处于蒸汽状态时,分子间相互作用很小,分子的振动、转动引起的很小的能量变化能够在光谱中反映出来,而呈锯齿状光谱结构,当物质溶解在非极性剂中时,由于溶质和溶剂分子间的碰撞,使振动受限,这时大部分精细结构消失,如果是在极性溶剂中,极性溶剂与溶质分子发生强烈作用,就限制了分子的振动和转动,从而使精细结构全部消失。2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第20页!溶剂极化作用的结果,π→π*跃迁能差变小,吸收波长变大,K带红移。n→π*跃迁能差变大,吸收波长变短,R带兰移。σ→σ*跃迁能差变小,吸收波长变长。红移n→σ*跃迁能差变大,吸收波长变短。兰移这就是前面讨论各种谱带特点时,各种谱带位移的主要原因。2022/12/19紫外—可见光光谱法共22页,您现在浏览的是第21页!三.空间效应
在共轭大分子中,如果因某些基团的障碍,而使共轭原子不能在一个平面上,共轭效果将降低,从而使λma
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。
最新文档
- 2025-2030匿名社交网络推行业市场供需研究投资策略规划发展探讨文献
- 2025-2030化工原料市场供需平衡现状及投资机会评估规划分析研究报告
- 2025-2030制鞋行业市场分析及未来可持续发展研究报告
- 2025-2030制造管理行业市场供需关系研究及发展剖析规划分析报告
- 2025-2030制造业风险投资发展分析及投资策略研究报告
- 2025-2030制造业服务化转型与供应链协同研究报告
- 2025-2030制造业数字化转型市场趋势及企业竞争与投资策略分析报告
- 2025-2030制造业数字化行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2025-2030制造业工厂5G应用探针工艺优化智能化生产投资区间设计方法准确度研究对照分析报告
- 2025-2030制造业升级行业市场供需现状及投资布局规划分析研究报告
- 低空经济 项目计划书
- 年产3万吨有机肥生产线新建项目可行性研究报告
- 2025-2030中国保温杯行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 杜绝公职人员信仰宗教专项行动工作的实施方案
- 营销费用核算管理制度
- 智慧树知到《中国历史地理(北京大学)》期末考试答案
- 原油储存建设项目可行性研究报告
- 2025人教版八年级上册数学教学计划实践活动安排
- 毕业生离校聚会安全应急预案
- 统编版2024-2025学年三年级上册语文期末情景检测试卷(含答案)
- 医疗机构卫生计生监督协管巡查记录
评论
0/150
提交评论