高分子方法-第二章概论.ppt

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辽宁石油化工大学 1.Ω=1 2.1703cm-1处的强吸收知该化合物含羰基,与一个不饱和度相符。 3.2920、2851cm-1处的吸收很强而2956、2866cm-1处的吸收很弱,这说明CH2的数目远多于CH3的数目,723cm-1的显著吸收所证实,说明未知物很可能具有一个正构的长碳链。 4.2956、2851cm-1的吸收是叠加在另一个宽峰之上的,从其底部加宽可明显地看到这点。从分子式含两个氧知此宽峰来自-OH,很强的波数位移说明有很强的氢键缔合作用。结合1703cm-1的羰基吸收,可推测未知物含羧酸官能团。940、1305、1412cm-1等处的吸收进一步说明羧酸官能团的存在。 综上所述,未知物结构为:CH3-(CH2)10-COOH 辽宁石油化工大学 例9. 未知物分子式为C6H8N2,其红外图如下图所示,试推其结构。 辽宁石油化工大学 1.Ω=4 2.可能有苯环,此推测由3031、1593、1502的吸收峰所证实,由750cm-1的吸收知该化合物含邻位取代苯环。 3.3285、3193 cm-1的吸收是很特征的伯胺吸收。(对称伸缩振动和反对称伸缩振动) 综合上述信息及分子式,可知该化合物为: 邻苯二胺 辽宁石油化工大学 例10. 某化合物的分子式C6H14,红外谱图如下,试推测该化合物的结构。 图3-43 某化合物的分子式C6H14的红外谱图 辽宁石油化工大学 从谱图看,谱峰少,峰形尖锐,谱图相对简单,可能化合物为对称结构。 从分子式可看出该化合物为烃类,不饱和度的计算: U=(6×2+2-14)/2=0 表明该化合物为饱和烃类。由于1380cm-1的吸收峰为一单峰,表明无偕二甲基存在。775cm-1的峰表明亚甲基基团是独立存在的。因此结构式应为: 由于化合物分子量较小,精细结构较为明显,当化合物的分子量较高时,由于吸收带的相互重叠,其红外吸收带较宽。 解答: 辽宁石油化工大学 谱峰归属 : 3000-2800cm-1:饱和C—H的反对称和对称伸缩振动(甲基:2960和2872cm-1,亚甲基:2926和2853cm-1)。 1461cm-1:亚甲基和甲基弯曲振动(分别为1470和1460cm-1)。 1380cm-1:甲基弯曲振动(1380cm-1)。 775cm-1:乙基—CH2—的平面摇摆振动(780cm-1)。 辽宁石油化工大学 例11. 试推断化合物C7H9N的结构: 图3-44 某化合物C7H9N的红外谱图 辽宁石油化工大学 解答: 不饱和度的计算: U=(7×2+2-9+1)/2=4 不饱和度为4,可能分子中有多个双键,或者含有一个苯环。 3520和3430cm-1:两个中等强度的吸收峰表明为-NH2的反对称和对称伸缩振动吸收(3500和3400cm-1)。 1622,1588,1494,1471cm-1:苯环的骨架振动(1600、1585、1500及1450cm-1)。证明苯环的存在。 825cm-1:苯环取代为对位(cm-1)。 1442和1380cm-1:甲基的弯曲振动(1460和1380cm-1)。 1268cm-1:伯芳胺的C—N伸缩振动(1340-1250cm-1)。 由以上信息可知该化合物为对-甲苯胺。 辽宁石油化工大学 例12. 试推测化合物C8H8O的分子结构。 辽宁石油化工大学 解答 不饱和度的计算 U=(8×2+2-8)/2=5 不饱和度大于4,分子中可能由苯环存在,由于仅含8个碳,因此分子应为含一个苯环一个双键。 1610,1580,1520,1430cm-1:苯环的骨架振动(1600、1585、1500及1450cm-1)。证明苯环的存在。 825cm-1:对位取代苯(833-810cm-1)。 1690cm-1:醛基—C=O伸缩振动吸收(1735-1715cm-1,由于与苯环发生共轭向低波数方向位移)。 2820和2730cm-1:醛基的C—H伸缩振动(2820和2720cm-1)。 1465和1395 cm-1:甲基的弯曲振动(1460和1380cm-1)。 由以上信息可知化合物的结构为: 辽宁石油化工大学 三、分子式C4H6O2的化合物的IR谱如下,推导其结构 辽宁石油化工大学 辽宁石油化工大学 辽宁石油化工大学 辽宁石油化工大学 辽宁石油化工大学 辽宁石油化工大学 * * Herschel-赫歇尔,英国天文学家 * 分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能级跃迁时,不可避免地伴随有转动能级的跃迁,所以无法测量纯粹的振动光谱,而只能得到 分子的振动-转动光谱,这种光谱称为红外吸收光谱。 偶极距-偶极矩是衡量分子极性大小的物理量。在物理学中,把大小相等符号相反彼此相距为d的两个电荷组成的体系称之为偶极子,

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