紫外光谱有几种啊

作者&投稿:产壮 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
紫外可见吸收光谱有哪几种吸收带~

共轭烯烃的π→π*跃迁均为强吸收带,ε≥10的四次方,称为K带(Konjugierte)。
苯分子在180~184nm,200~204nm 有强吸收带,称为E1,E2带(ethylenic bands),在230~270nm 有弱吸收带,称为B带(benzenoid bands)。一般紫外光谱仪观测不到E1带,E2带有时也仅以“末端吸收”出现,B带为苯的特征谱带。
参考《有机波谱分析》武汉大学出版社。

配合物组成及其稳定常数的测定 定量分析结构分析定性分析应用范围定义紫外光谱是分子中某些价电子吸收了一定波长的电磁波,由低能级跃近到高能级而产生的一种光谱,也称之为电子光谱.。
当分子中的电子吸收能量后会从基态跃迁到激发态,然后放出能量(辐射出特征谱线)。回到基态 而辐射出特征普线的波长在紫外区中就叫做紫外光谱 目前使用的紫外光谱仪波长范围是200~800nm.其基本原理是用不同波长的近紫外光(200~400nm)依次照一定浓度的被测样品溶液时,就会发现部分波长的光被吸收。如果以波长λ为横坐标(单位nm),吸收度(absorbance)A为纵坐标作图,即得到紫外光谱(ultra violet spectra,简称UV).

1生色基:能在某一段光波内产生吸收的基团称为这一段波长的生色基。紫外光谱的生色基是:碳碳共轭结构、含有杂原子的共轭结构、能进行n→π*跃迁的基团、能进行n→σ*跃迁并在近紫外区能吸收的原子或基团。2红移:使最大吸收峰向长波方向移动的现象称为红移现象。3伍德沃德和费塞尔规则:用来估算二烯烃,多烯烃及共轭烯酮类化合物的紫外吸收λmax位置的经验规则,一般计算值与实验值之间的误差约为±5nm。(参见表5-8)。4助色基:非键电子与π电子的共轭即为p-π共轭,p-π共轭使电子活动范围增大,吸收向长波方向位移,并使颜色加深,这种效应称为助色效应,这种基团称为助色基,如—OH,—OR,—NH2,—NR2,—SR,卤素等均是助色基。5减色效应:使ε值减弱的效应称为减色效应。6紫外光谱图:紫外光谱图提供两个重要的数据:吸收峰的位置和吸收光谱的吸收强度。紫外光谱图以波长(nm)为横坐标,指示吸收峰的位置;以吸光度为纵坐标,指示了吸收峰的吸收强度。在图中,化合物对电磁辐射的吸收性质是通过一条吸收曲线来描述的。7紫外吸收光谱:由于分子中价电子的跃迁而产生的吸收光谱称为紫外吸收光谱。也可以称它为电子光谱。8紫(蓝)移:最大吸收峰向短波方向移动的现象称为紫(蓝)移现象。9增色效应:使ε值增加的效应称为增色效应。


红外光谱、紫外光谱各是做什么的?有什么区别?
一、红外光谱:1. 红外光谱用于研究分子的结构和化学键类型。2. 它可以用来测定分子的力常数和对称性。3. 红外光谱是鉴别不同化学物种的有效工具。二、紫外光谱:1. 紫外光谱用于测定物质的最大吸收波长和吸光度。2. 它可以帮助初步确定分子中取代基团的种类和可能的结构。3. 紫外光谱通常与其他分析...

光谱有那几种颜色?
红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光,这七种色光叫光谱色,这是自然界中最饱和的色光,由这七色光组成的彩带叫做光谱。其中白色光最强,蓝色光最弱。色彩是一种光的现象,物体的色彩是由光照结果。我们平时所见到的阳光被称为白光,白光是由七色光混合而成的。这是十七世纪牛顿的伟大发现。从380~7...

氢原子的光谱在可见光范围内有几条谱线?
氢原子的光谱在可见光范围内有四条谱线,其中在靛紫色区内的一条是处于量子数n=4的能级氢原子跃迁到n=2的能级发出的,氢原子的能级如图所示,已知普朗克恒量h=6.63×10-34 J·s,则该条谱线光子的能量为 2.55 eV,该条谱线光子的频率为 6.15×(10的14次方)Hz。氢原子光谱(atomic spect...

红外近红外远红外都有什么区别,一般的用途是什么?
红外光谱是电磁波的一种,介于微波与可见光之间的频段。其中,近红外波段波长较短,能量较高,主要用于检测和分析物质表面的成分和性质。而远红外波段波长较长,能量相对较低,更多地被用于热成像、医疗和保健领域。一、区别:1. 红外通常是指红外光谱区域,涵盖了近红外和远红外等多个波段。2. 近红外...

用红外光谱法对已知物进行鉴定时,对红-|||-外光谱图主要是从以下哪几...
红外光谱法是一种常用的化学分析方法,通过测量物质在红外光区的吸收光谱,可以获取有关物质分子结构、官能团和化学键等信息。在已知物的鉴定中,红外光谱图的分析主要从以下几个方面进行:一、谱图的整体观察:首先,我们需要对红外光谱图进行整体观察。这包括确定谱图的基线是否平直,吸收峰的位置、强度...

紫外光谱有几种啊
紫外光谱图以波长(nm)为横坐标,指示吸收峰的位置;以吸光度为纵坐标,指示了吸收峰的吸收强度。在图中,化合物对电磁辐射的吸收性质是通过一条吸收曲线来描述的。7紫外吸收光谱:由于分子中价电子的跃迁而产生的吸收光谱称为紫外吸收光谱。也可以称它为电子光谱。8紫(蓝)移:最大吸收峰向短波方向...

红外光谱、紫外光谱各是做什么的?有什么区别?
红外光谱是做研究用的,紫外光谱是做测量用的,以下是它们的区别。一、红外光谱:1、研究分子的结构和化学键。2、力常数的测定和分子对称性的判据。3、表征和鉴别化学物种的方法。二、紫外:1、测定物质的最大吸收波长和吸光度。2、初步确定取代基团的种类,乃至结构。紫外光谱只是一个初步的分析,还要...

各种可见光的波长各是多少?
4、绿光:波长范围:577~492纳米;5、青光:波长范围:492~450纳米;6、蓝光:波长范围:450~435纳米;7、紫光:波长范围:435~390纳米;可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~...

太阳光有几种光谱
回答如下:太阳光谱包括无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等几个波谱范围。太阳辐射主要集中在可见光部分(0.4~0.76μm),波长大于可见光的红外线(>0.76μm)和小于可见光的紫外线(<0.4μm)的部分少。在全部辐射能中,波长在0.15~4μm之间的占99%以上,且主要分布在可见...

紫外吸收光谱有几种类型?
吸收带是指吸收收峰在紫外光谱中的波带位置,通常可分为四种类型:(1)R吸收带 R吸收带是由羰基、硝基等单一生色基团中孤对电子跃迁而产生的吸收带,其强度较弱,吸收峰在200~400nm之间。(2)K吸收带 K吸收带多由含有共轭双键(如丁二烯、丙烯醛)等化合物产生的一类谱带,其强度较大,吸收峰通常...

根河市15795654076: 紫外光谱有几种啊 -
智达维博: 1生色基:能在某一段光波内产生吸收的基团称为这一段波长的生色基.紫外光谱的生色基是:碳碳共轭结构、含有杂原子的共轭结构、能进行n→π*跃迁的基团、能进行n→σ*跃迁并在近紫外区能吸收的原子或基团. 2红移:使最大吸收峰向长...

根河市15795654076: 紫外光谱(光学结构) - 搜狗百科
智达维博: 紫外吸收光谱在分析上的应用: (1)紫外光谱可以用于有机化合物的定性分析,通过测定物质的最大吸收波长和吸光系数,或者将未知化合物的紫外吸收光谱与标准谱图对照,可以确定化合物的存在. (2)可以用来推断有机化合物的结构,例如确定1,2-二苯乙烯的顺反异构体. (3)进行化合物纯度的检查,例如可利用甲醇溶液吸收光谱中在256nm处是否存在苯的B吸收带来确定是否含有微量杂质苯. (4)进行有机化合物、配合物或部分无机化合物的定量测定,这是紫外吸收光谱的最重要的用途之一.其原理为利用物质的吸光度与浓度之间的线性关系来进行定量测定.

根河市15795654076: 紫外光谱法的介绍 -
智达维博: 紫外光谱法,是测定物质分子在紫外光区吸收光谱的分析方法.紫外吸收光谱是物质吸收紫外光后,其价电子从低能级向高能级跃迁,产生吸收峰形成的.并非所有的有机物质在紫外光区都有吸收,只有那些具有共轭双键(π键)的化合物,其π电子易于被激发发生跃迁,在紫外光区形成特征性的吸收峰.

根河市15795654076: 光谱技术都有哪些 -
智达维博: 1、性质:发射光谱、吸收光谱、荧光光谱、红外光谱、紫外光谱;2、应用:材料分析、遥感、资源监测、空间技术、刑侦

根河市15795654076: 紫外光谱,红外光谱,荧光光谱分别属于什么类型的光谱 -
智达维博: 红外光谱: 1、研究分子的结构和化学键, 2、力常数的测定和分子对称性的判据 3、表征和鉴别化学物种的方法. · 紫外: 1、测定物质的最大吸收波长和吸光度, 2、初步确定取代基团的种类,乃至结构. 紫外光谱只是一个初步的分析,还要借助其他方法如红外核磁质谱等, 仅靠紫外光谱就解析化合物结构式相当困难的. ·

根河市15795654076: 光谱有那几种颜色? -
智达维博:[答案] 光谱『spectrum』 光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排... 因此,按波长区域不同,光谱可分为红外光谱、可见光谱和紫外光谱;按产生的本质不同,可分为原子光谱、分子光谱;按...

根河市15795654076: 光谱中红外,紫外,可见光的光谱范围分别为多少?
智达维博: 可见光 指能引起视觉的电磁波.可见光的波长范围在0.77~0.39微米之间.波长不... 如力常数的测定等,而且广泛地用于表征和鉴别各种化学物种. 紫外光谱 紫外光谱...

根河市15795654076: 紫外光谱在有机化学中的主要应用有哪些 -
智达维博: 准确测定有机化合物的分子结构,对从分子水平去认识物质世界,推动近代有机化学的发展是十分重要的.采用现代仪器分析方法,可以快速、准确地测定有机化合物的分子结构.在有机化学中应用最广泛的测定分子结构的方法是四大光谱法:紫外光谱、红外光谱、核磁共振和质谱.紫外和可见光谱(ultraviolet and visible spectrum)简写为UV. 详情见http://baike.baidu.com/view/292183.htm#3_3 求采纳

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网