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文档简介
红外分光光度计课件第一页,共二十九页,2022年,8月28日红外光谱法简介基于物质对红外区域辐射的选择性吸收引起分子振动能级和转动能级的跃迁而进行分析的方法,主要用于有机化合物的成分和结构分析红外光谱在可见光和微波光区之间,波长范围为
075-1000um,一般说的红外光谱指中红外区的红外光谱25-25um(4000-400cm-1)红外光区的划分:近红外光区(075-25µm)中红外光区(25-25µm)远红外光区(25-1000µm)。
第二页,共二十九页,2022年,8月28日分子的振动能级(量子化):
E振=(V+1/2)hV:化学键的振动频率;
:振动量子数。1双原子分子的简谐振动及其频率化学键的振动类似于连接两个小球的弹簧分子振动方程式第三页,共二十九页,2022年,8月28日任意两个相邻的能级间的能量差为:K化学键的力常数,与键能和键长有关,
为双原子的折合质量
=m1m2/(m1+m2)发生振动能级跃迁需要能量的大小取决于键两端原子的折合质量和键的力常数,即取决于分子的结构特征。第四页,共二十九页,2022年,8月28日1两类基本振动形式伸缩振动亚甲基:分子中基团的基本振动形式第五页,共二十九页,2022年,8月28日变形振动亚甲基第六页,共二十九页,2022年,8月28日基团频率区和指纹区按照吸收的特征,可将红外光谱分为4000-1500cm-1和1500-600cm-1两个区域,分别称为基团频率区和指纹区基团频率在红外吸收光谱中,处于不同有机化合物分子中的化学基团,它们的化学键的振动频率总是出现在一个较窄的范围内,都有自己特定的红外吸收区域分子中其它部分对其吸收位置的影响较小通常把这种能代表基团存在,并有高强度的吸收带称为基团频率,其所在的位置称为特征吸收峰
第七页,共二十九页,2022年,8月28日
基团频率区:主要包括X-H、双键和叁键的伸缩振动基团频率常用于鉴定有机化合物官能团区或特征区,因此,基团频率区又称官能团区或特征区指纹区:主要包括C-X键的伸缩振动和C-H键的弯曲振动当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有明显的改变,类似于人的指纹第八页,共二十九页,2022年,8月28日红外光谱的八个重要区段第九页,共二十九页,2022年,8月28日§红外吸收光谱法基本原理1方法原理红外光的波长较大,能量较紫外光和可见光较小,当红外光照射到物质表面时,会引起分子的振动能级和转动能级的跃迁。红外光谱所研究的是分子振动中伴有偶极矩变化的化合物,当这些化合物吸收红外后,分子将产生不同方式的振动,消耗光能。第十页,共二十九页,2022年,8月28日2仪器原理傅里叶红外光谱仪傅里叶红外光谱仪的基本结构如图所示:第十一页,共二十九页,2022年,8月28日
傅里叶红外光谱仪的工作原理
光源发出的红外光由麦克尔逊干涉仪分成两束相干光,相干光照射到样品上,含有样品信息的相干光到达监测器,由监测器将光信号转化为电信号,并将此电信号传递到指示系统---计算机中。计算机将时间域信息通过傅里叶变换转化为频率域信息,最终得到透过率随波数变化的红外吸收光谱图。
第十二页,共二十九页,2022年,8月28日
红外吸收光谱主要研究在振动中有偶极矩变化的化合物,除了单原子和同核原子如He,Ne,O2和H2等之外,几乎所有的有机化合物在红外区均有吸收第十三页,共二十九页,2022年,8月28日红外吸收光谱法的特点:(1)特征性高。就像人的指纹一样,每一种化合物都有自己的特征红外光谱,所以把红外光谱分析形象的称为物质分子的“指纹”分析。(2)应用范围广。从气体、液体到固体,从无机化合物到有机化合物,从高分子到低分子都可用红外光谱法进行分析。()用样量少,分析速度快,不破坏样品。(4)分析速度快。(5)与色谱等联用(GC-FTIR)具有强大的定性功能。第十四页,共二十九页,2022年,8月28日红外光谱的应用
应用是多方面的,D分子结构的基础研究,如分子的空间构型化学键的力常数,键长,键角。化学的定性分析,定量分析,化学反应机理的研究。主要用于未知化合物的结构鉴定。
红外吸收光谱解析
(一)红外吸收光谱中的八个重要区域
(二)谱图解析的步骤
谱图解析的方法
包括直接法、否定法、肯定法
解析步骤:
无严格的程序和规则。一般经验为“四先四后一抓发四先四后一抓法”。即先特征,后指纹;先最强峰,后次强峰,在中强峰;先粗查,在细查;先肯定,后否定;一抓就是抓一组相关峰相关峰。
具体步骤为:
(1)了解样品来源,纯度(>98%),外观包括对对样品的颜色
气味、物理状态,灰分等观察,如未知物含杂质杂质,先进性分离、提纯。
(2)确定未知物的不饱和度
()由IR谱图确定基团及结构(4)推测可能的结构(5)查阅标准,对照核实第十五页,共二十九页,2022年,8月28日红外光谱图纵坐标为透光率T%表示吸收强度,横坐标为波长λ(m)和波数σ(cm-1)表示
σ(cm-1)
=104/λ(m)
第十六页,共二十九页,2022年,8月28日红外吸收光谱产生的条件
1辐射光子具有的能量与产生振动跃迁所需的能量相等;2分子振动时,必须伴随有瞬时偶极矩的变化
对称分子:没有偶极矩,辐射不能引起共振,无 红外活性。如:N2、O2、Cl2
等。非对称分子:有偶极矩,红外活性。第十七页,共二十九页,2022年,8月28日红外光谱仪仪器类型
色散型红外光谱仪干涉型(傅立叶变换红外光谱仪)岛津公司的IRAffinity-1第十八页,共二十九页,2022年,8月28日红外光谱仪的结构光源干涉仪检测器第十九页,共二十九页,2022年,8月28日(一)光源光源要求能发射出稳定、高强度连续波长的红外光,能斯特灯、碳化硅或涂有稀土化合物的镍铬旋状灯丝这些是我们通常使用光源材料。(二)干涉仪我们所用的干涉仪是迈克尔逊干涉仪,迈克尔逊干涉仪的作用是将复色光变为干涉光。中红外干涉仪中的分束器主要由溴化钾材料制成;近红外干涉仪中的分束器一般以石英和CaF2为材料;远红外干涉仪中的分束器一般由Mylar膜和网格固体材料制成。第二十页,共二十九页,2022年,8月28日(三)检测器红外光区的检测器一般有两种类型:热检测器和光导电检测器。红外光谱仪中常用的热检测器有:热电偶;辐射热测量计,以及热电检测器等。热电偶和辐射热测量计主要用于色散型分光光度计中,而热电检测器主要用于中红外傅立叶变换光谱仪中第二十一页,共二十九页,2022年,8月28日
应用:定性分析定量分析定性分析
化合物之间谱图比较待测物谱图与红外标准谱图之间比较第二十二页,共二十九页,2022年,8月28日定量分析定量依据:朗伯-比耳定律定量分析方法:工作曲线法、内标工作曲线法、求联立方程法测量条件的选择:吸收峰强度大,峰形窄且无相邻干扰峰;透光度控制在20%-70%;仪器的100%透光度、仪器分辨率、波数示值等参数稳定第二十三页,共二十九页,2022年,8月28日葡萄糖的鉴别第二十四页,共二十九页,2022年,8月28日来自中国药典的鉴别方法取本品约0.2g,加水5ml,溶解后缓缓滴入微温的碱性酒石酸试液中,即生成氧化亚铜的红色沉淀。取干燥失重下的本品适量,依法测定,本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集702图)一致。第二十五页,共二十九页,2022年,8月28日
仪器与试剂
1试剂与药品:1溴化钾(分析纯)2葡萄糖(分析纯)3未知样品(样品是葡萄糖或果糖或者是两者的混和物)4无水丙酮
2仪器:1玛瑙研钵、药匙、镊子、药用脱脂棉花2红外线快速干燥器3傅立叶红外光谱仪(岛津公司的IRAffinity-1
)4手压机(岛津公司)第二十六页,共二十九页,2022年,8月28日实验步骤1实验前准备实验前首先将溴化钾,葡萄糖等样品烘干,将模具,镊子,药勺,研钵等擦拭干净。2压片的准备以及图谱绘制
溴化钾空白压片的制备取适量溴化钾粉末,放入研钵中用力磨细,磨匀。然后用药勺小心将磨好的溴化钾粉末移入模具中,转移过程中应小心谨慎,防止粉末溅洒到模具周围,引起粉末的损失,导致压片不均匀。将模具盖装好,旋转几圈,使溴化钾粉末在模具中均匀分布。随后将模具放入手压机,用约600Kgf∕cm2压力在液压机上压制2min左右。取出模具,用镊子小心将压好片的溴化钾薄片放置一边。第二十七页,共二十九页,2022年,8月28日4样品压片取适量葡萄糖,再取三倍体积溴化钾粉末,将两者混匀,用研钵研磨,其余操作同上。5绘制红外图谱首先将溴化钾薄片放入样品槽中,开启红外光谱仪,在计算机中设定好参数,仪器开始运行,最后计算机中会显示出红外光谱图,作为空白。将待测样品放入
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