红外光谱实验.pdfVIP

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一、实验目的

(1)了解傅立叶变换红外光谱仪的结构和工作原理。

(2)初步掌握红外光谱的测试和分析方法。

二、实验原理

1基本原理

构成物质的分子都是由原子通过化学键连结而成,分子中的原子与化学键受光能辐射后均处于

不断的运动之中。这些运动除了原子外层价电子的跃迁之外,还有分子中原子的相对振动和分子本

身的绕核转动。当一束红外光照射物质时,被照射物质的分子将吸收一部分相应的光能,转变为分

子的振动和转动能量,使分子固有的振动和转动能级跃迁到较高的能级,光谱上即出现吸收谱带。

通常以波长(口或波数为横坐标,吸光度(或百分透过率(为纵坐标,将这

m)(cm-1)A)T%)

种吸收情况以吸收曲线的形式记录下来,得到该物质的红外吸收光谱或红外透射光谱,简称红外光

谱。

1)透射率(透过率)

0回T=$X100%

式中,为入射光强度,为透射光强度。整个吸收曲线反映了一个化合物在不同波长的光谱区域内吸收

IoI

能力的分布情况

2)红外光谱区域

通常将红外光谱区按波长分为个区域,即近红外区、中红外区、远红外区,如表所示。

31

表1红外光谱区划分

波长波数(丫)

区域名称(人)能级跃迁类型

cm

pm

0.75〜13300〜

、及键的倍频吸收区

近红外OHNHCH

2.54000

各个键的伸缩和弯曲振动,可以得到官能

中红外(常用

〜〜

2.5254000400团周围环境的信息,用J:化介物的鉴定

波段)

含重原子的化学键伸缩振动和弯曲振动

远红外25〜1000400〜10

的基频在远红外光区

绝大命数有机化合物红外吸收波数范围:4000〜665cm_,o

3)红外光谱仪的标配检测器波数通常为4000〜〜。

分子振动方式

多原子分子中的化学键有多种振动形式,一般分为伸缩振动和弯曲振动两类。各

键的振动频率不仅与这些键本身有关,也受到整个分子的影响。

4)双原子形成化学键的波数

以经典力学来处理分子中化学键的振动:将复杂分子看成是由不同质量的小球和不同倔强系数的弹簧组成

的,小球代表原子,弹簧代表化学键。化学键振动近似为弹簧振子。若将双原子看成是质量分别为

mlm2的两个小球,把它们之间的化学键看成质量可忽略不计的弹簧,其长度为r(键长),两个原子

(谐振子)之间的伸缩振动可近似地看成沿轴线方向的简谐振动。

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