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红外光谱仪
的
认识与介绍
主讲人: Conwell检测中心
目录
红外吸收光谱的产生
分子振动的分类及表达方式
红外分光光度仪的介绍
仪器性能检验
红外光谱仪对实验室要求及管理使用注意事
项
红外吸收光谱的产生
令红外光谱亦称为分子振动光谱,因为它主要是来源
于分子振动、分子转动。
分子的振动频率不仅与键本身有关,而且还受到全
分子的影响。一定频率的红外线照射分子时,如果
分子中某个键的振动频率和红外线的频率相同,这
个键就吸收红外线而增加能量,键的振动就会加强
如果分子中没有相同频率的振动,红外线就不会被
吸收。因此,用红外线照射样品时,若连续改变红
外的频率,则通过样品吸收池的红外线的部分能量
被吸收,而使有些区域的光吸收较多,有些区域吸
收较少,这样就产生了红外吸收光谱
分子要产生红外吸收作用,必须满足两个条
件
第一,辐射能必须与分子的激发态和基态之间
的能量差相当,这样辐射能才会被分子吸收,
用来增强它的自然振动
第二,分子的振动必须引起分子偶极矩的净变
化。
分子振动的分类
分子的振动可分为伸缩振动和变形振动两大
类
沿着原子之间连接方向发生的振动,即键角
不变,键长改变的振动,称为伸缩振动,其
符号为ⅴ。同一基团的伸缩振动,需要改变
键长,需要能量较高,常在高频率端岀现吸
收
伸缩振动又分为对称伸缩振动和不对称伸缩
振动,分别以符号∨s和Vas表示。通常不对
称伸缩振动比对称伸缩振动的频率高。
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