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적외선 스펙트럼의 원리와 응용

적외선 스펙트럼의 원리와 응용

정의 및 생성적외선흡수 스펙트럼 분자의 진동 에너지는 회전 에너지보다 크다. 진동 에너지 레벨이 전환 될 때 필연적으로 회전 에너지 레벨 전이를 수반하므로 순수한 진동 스펙트럼을 측정 할 수 없으며 분자의 진동 회전 스펙트럼 만 얻을 수 있습니다. 적외선 흡수 스펙트럼이라고합니다.


적외선 흡수 스펙트럼은 분자 흡수 스펙트럼의 일종이기도합니다. 샘플을 조사 할 때적외선 빛지속적으로 변화하는 주파수로 분자는 방사선의 일부 주파수를 흡수하며 진동 또는 회전 운동은 쌍극자 모멘트의 순 변화를 유발합니다. 그 결과, 분자 진동 및 회전 에너지 레벨이 접지 상태로부터 여기 상태로의 전이를 초래하고, 이는 이들 흡수 영역에 대응하는 투과된 광 강도를 약화시킨다. 적외선 스펙트럼을 얻기 위해 적외선의 투과율 퍼센트와 파동 수 또는 파장 사이의 관계의 곡선을 기록한다.


기본 원칙

Principle and Application of Infrared Spectrum


첫째, 적외선 흡수 조건. 하나, 분자가 진동 할 때, 그것은 순간 쌍극자 모멘트의 변화를 동반해야합니다. 대칭 분자: 쌍극자 모멘트 없음, 방사선으로 인한 공명 없음, 적외선 활동 없음. N2, O2, Cl2 등과 같은 비대칭 분자: 쌍극자 모멘트 및 적외선 활성을 갖는다. 둘째, 분자를 조사하는 적외선의 주파수가 분자가 에너지를 흡수 한 후 분자의 특정 진동 모드의 주파수와 동일한 경우에만, 그것은 지상 상태 진동 에너지 수준에서 더 높은 에너지 진동 에너지 수준으로 뛰어 올 것입니다, 따라서, 상응하는 흡수 밴드가 스펙트럼 상에 나타날 것이다. 둘째, 분자의 진동 유형. 텔레스코픽 진동: 대칭 및 비대칭 텔레스코픽 진동을 포함한 본드 길이의 변화. 굽힘 진동: 가위 진동, 평면 스윙, 비평면 스윙 및 비틀림 진동을 포함한 키 각도 변경.


그룹 흡수 빈도에 영향을 미치는 요인

흡수 피크 위치에 대한 외부 조건의 영향: 상태 효과 및 용매 효과. 그룹 흡수 밴드에 대한 분자 구조의 효과; 하나, 유도 효과: 일반적으로 전자 인출 그룹은 인접한 그룹의 흡수파 수를 증가 시키며, 전자 기부 그룹은 파도를 감소시킵니다. 두 가지, 접합 효과: 전자 인출 그룹과 그룹의 접합은 그룹의 결합력 상수를 증가시켜 그룹의 흡수 빈도가 증가합니다. 그리고 전자 공여 그룹과 그룹의 접합은 그룹의 결합력 상수를 감소시켜 그룹의 흡수 빈도가 감소합니다. 유도 효과와 접합 효과가있을 때 두 효과가 일치하면 두 효과가 서로 강화되지만 강한 효과에 따라 일관성이 없습니다. 세, 쌍극자 전계 효과: 서로 가까운 그룹은 공간을 통해 행동합니다. 네, 장력 효과: 링 외부의 이중 결합의 스트레칭 진동파 수는 링의 감소에 따라 증가합니다. 5, 수소 결합 효과: 수소 결합의 형성은 연신 진동파 수를 낮은 파동으로 이동하고 흡수 강도가 향상됩니다. 6, 입체 장애: 접합은 입체 장애에 의해 제한되며 그룹 흡수는 정상 값에 가깝습니다. 7, 진동 커플 링의 영향 호변성.


적외선 흡수 분광 분석

하나는 분광기가 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 둘째, 샘플 소스, 샘플의 물리적 및 화학적 특성, 기타 분석 데이터, 재결정 용매 및 샘플의 순도를 이해합니다. 세, 가능한 "거짓 밴드" 를 제거하십시오; 4, 분자식이 다른 분석 데이터에 따라 작성 될 수 있다면, 분자 불포화를 먼저 계산해야합니다.

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