影响红外光谱吸收峰位变化的主要因素是什么?

作者&投稿:睢水 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
在红外吸收影响光谱中,影响吸收峰置变化的因素?及吸收峰位置如何变化?~

1.诱导效应,取代基电负性不同,诱导效应引起分子中电子分布的变化,吸收移向高频区,如ν>C=O
-R′, -H, -Cl, -F, 电负性→强,
1715,1730,1800,1920, 吸收峰→高频
2.共轭效应,是电子云密度平均化,吸收峰→低频
3.空间效应,空间位阻影响共轭,吸收峰→高频
4.氢键效应,有分子内氢键和分子间氢键,形成氢键后使H原子周围的力场发生变化,改变了X-H的键力常数,吸收峰移向低频。分子间氢键可以通过改变溶液浓度的方法来测定。
通常,吸收峰强度受跃迁几率,振动偶极矩变化,分子的对称性,以及溶剂的影响。

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频率位移的因素可分为分子结构有关的内部因素和测定状态有关的外部因素。外部因素包括试样的状态、粒度、溶剂、重结晶条件及制样方法等都会引起红外光谱吸收频率的改变。
影响因素:部因素有诱导效应、共轭效应、氢键;其中诱导效应一般可增加双键性从而增加振动容频率;共轭效应减少双键性从而减少振动频率;氢键同样减少;吸收峰强度主要是:偶极矩的变化,跃迁几率影响。

扩展资料:
传统的利用红外光谱法鉴定物质通常采用比较法,即与标准物质对照和查阅标准谱图的方法,但是该方法对于样品的要求较高并且依赖于谱图库的大小。如果在谱图库中无法检索到一致的谱图,则可以用人工解谱的方法进行分析,这就需要有大量的红外知识及经验积累。
大多数化合物的红外谱图是复杂的,即便是有经验的专家,也不能保证从一张孤立的红外谱图上得到全部分子结构信息,如果需要确定分子结构信息,就要借助其他的分析测试手段,如核磁、质谱、紫外光谱等。尽管如此,红外谱图仍是提供官能团信息最方便快捷的方法。
参考资料来源:百度百科-红外光谱

影响红外光谱强度的主要因素:偶极矩和振动形式。

当外界电磁波照射分子时,如照射的电磁波的能量与分子的两能级差相等,该频率的电磁波就被该分子吸收,从而引起分子对应能级的跃迁,宏观表现为透射光强度变小。

电磁波能量与分子两能级差相等为物质产生红外吸收光谱必须满足条件之一,这决定了吸收峰出现的位置。红外吸收光谱产生的第二个条件是红外光与分子之间有偶合作用,为了满足这个条件,分子振动时其偶极矩必须发生变化。

扩展资料:

通常将红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~1000μm)。

一般说来,近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的;中红外光谱属于分子的基频振动光谱;远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。

由于绝大多数有机物和无机物的基频吸收带都出现在中红外区,因此中红外区是研究和应用最多的区域,积累的资料也最多,仪器技术最为成熟。通常所说的红外光谱即指中红外光谱。



影响红外光谱强度的主要因素 (1)偶极矩: 瞬间偶极矩变化大,吸收峰强. 键两端原子电负性相差越大(极性越大),吸收峰越强. (2)振动形式: 反对称伸缩振动峰 对称伸缩振动峰 > 伸缩振动峰 弯曲振动峰 > 1.影响谱带强度的...

溶液的极性,极性越强,吸收峰红移,极性越弱,吸收峰蓝移


红外光谱有哪些峰值?
弯曲振动可分为面内弯曲振动(δ)和面外弯曲振动(γ)。从理论上来说,每一个基本振动都能吸收与其频率相同的红外光,在红外光谱图对应的位置上出现一个吸收峰。实际上有一些振动分子没有偶极矩变化是红外非活性的;另外有一些振动的频率相同,发生简并;还有一些振动频率超出了仪器可以检测的范围,这些都...

红外光谱吸收峰位移的因素?
外部因素包括试样的状态、粒度、溶剂、重结晶条件及制样方法等都会引起红外光谱吸收频率的改变。影响因素:部因素有诱导效应、共轭效应、氢键;其中诱导效应一般可增加双键性从而增加振动容频率;共轭效应减少双键性从而减少振动频率;氢键同样减少;吸收峰强度主要是:偶极矩的变化,跃迁几率影响。

红外光谱如何判断羰基吸收峰的位置?
首先你要知道红外光谱是吸收光谱,是由分子的振动引起的。对于羰基而言,最常见出现的区域为1755—1670 cm-1。由于羰基的电偶极矩较大,一般吸收都很强烈,常成为IR光谱中的第一强峰,非常特征,故σc=o吸收峰是判别有无C=O化合物的主要依据。υc=o吸收峰的位置还和邻近基团有密切关系。诱导效应:...

红外光谱1045是什么峰
对应的波数为1045cm^-1,在常见的物质中,出现在这个峰位的红外吸收峰通常被归属为羧酸C-O拉伸振动。红外光谱是一种常见的物质分析技术,在分析不同的物质时需要综合考虑多项因素,比如样品的化学组成、结构、溶剂等,才能够准确地确定特征峰位的含义和对应的官能团。

800以下的红外吸收峰是
750强,700较强。苯环的单取代双取代问题。单取代,是双峰,750强,700较强;双取代,邻位是单峰,750;间位是三峰810~750强,725~680较强,900~860中强;对位,是单峰,860~800。物质的红外光谱是其分子结构的反映,谱图中的吸收峰与分子中各基团的振动形式相对应。多原子分子的红外光谱与其结构...

红外官能团出峰位置表
- 羰基(C=O):1700-1750 cm^-1 - 脂肪酸羧酸(COOH):2500-3500 cm^-1 - 酯(C=O):1735-1745 cm^-1 - 醛(C=O):1700-1750 cm^-1 - 酮(C=O):1705-1715 cm^-1 - 醇(C-O):1000-1300 cm^-1 注意:不同的官能团可能会在不同的频率范围内出现红外吸收峰。此外,...

双键的红外吸收峰位置
简单的方法是光谱的方法:1、红外光谱.双键吸收峰在1680-1610cm-1,三键吸收峰在2260-2100cm-1.2、核磁共振氢谱.双键碳原子上的氢化学位移在5-7ppm,三键碳原子上的氢化学位移在2-4ppm.3、核磁共振碳谱.双键碳化学位移约20ppm,三键碳化学位移约5ppm.如果用化学方法,就比较复杂了.1、可以测定被...

红外光谱峰位置如何受基团的影响
1,吸电子诱导效应使吸收峰向高波数移动 2,共轭效应使吸收向低波数方向移动 3,H键使吸收向低波数方向移动 4,振动耦合是吸收一个向高波数一个向低波数 建议您可以到行业内专业的网站进行交流学习!分析测试百科网,分析行业的百度知道,基本上问题都能得到解答,有问题可去那提问,百度上搜下就有。

为什么红外图谱中峰值越低吸收强度越大?
在红外光谱中,峰值的高低与物质对红外辐射的吸收强度有一定的关系。一般来说,红外图谱中峰值越高,表示物质对红外辐射的吸收强度越小;而峰值越低,表示物质对红外辐射的吸收强度越大。这是由于红外光谱是通过测量物质对红外辐射的吸收来获得的。当红外辐射通过样品时,不同的化学键或官能团会吸收特定波长...

红外光谱法的操作要点有哪些?
(2)试样不应含有游离水(水可产生红外吸收且可侵蚀盐窗);(3)试样浓度或厚度应适当,以使T在合适范围10%-80%。物质结构测定一般要求物质的纯度在98%以上,因为杂质也有其吸收谱带,可在光谱上出现。不纯物质的红外光谱吸收带较纯品多,或若干吸收线相互重叠,不能分清,可用比较提纯前后的红外...

昂昂溪区17269918744: 影响红外光谱吸收峰位变化的主要因素是什么? -
华薛喜安:[答案] 影响红外光谱强度的主要因素 (1)偶极矩:瞬间偶极矩变化大,吸收峰强.键两端原子电负性相差越大(极性越大),吸收峰越强.(2)振动形式:反对称伸缩振动峰 对称伸缩振动峰 > 伸缩振动峰 弯曲振动峰 > 1.影响谱带强度的...

昂昂溪区17269918744: 红外光谱中峰偏移的原因
华薛喜安: 红外吸收峰的位置(频率)取决于键能,同一个键键能改变通常告诉你键长的改变.如果是用的粉末样品,实验过程中的制备因素也会影响到峰的位置和强弱,当然这些影响不会很大.当有机化合物的结构发生变化,使其吸收带的最大吸收峰波长向长波方向移动,此现象称为「红移」.红移现象往往是分子中引入助色基团或带色团,或由于溶剂的影响而发生.例如:溶剂的极性、酸碱性,空间结构的变化(空间位阻、顺反异构、跨环效应)也会引起紫外光谱的变化.

昂昂溪区17269918744: 红外吸收光谱谱带的峰受哪些因素的影响?同一样品不同形态或不同测定?
华薛喜安: 在解析红外光谱时,要同时注意红外吸收峰的位置,强度和峰形.吸收峰的位置无疑是红外吸收最重要的特点.因此,各红外专著都充分地强调了这一点.然而,在确定化合物分子结构时,必须将吸收峰位置辅以吸收峰强度和峰形来综合分析,可是这后两个要素往往得不到应有的重视. 每种有机化合物均显示若干红外吸收峰,因而易于对各吸收峰强度进行相互比较.从大量的红外谱图可归纳出各种官能团红外吸收的强度变化范围.所以只有当吸收峰的位置及强度都处于一定范围时,才能准确地推断出某官能团的存在.(如若,您对我的答复满意,请点击左下角“好评”,谢谢您的采纳.)

昂昂溪区17269918744: 在红外吸收影响光谱中,影响吸收峰置变化的因素?及吸收峰位置如何变化? -
华薛喜安:[答案] 1.诱导效应,取代基电负性不同,诱导效应引起分子中电子分布的变化,吸收移向高频区,如ν>C=O -R′,-H,-Cl,-F,电负性→强,1715,1730,1800,1920,吸收峰→高频2.共轭效应,是电子云密度平均化,吸收峰→低频3.空间效应,空...

昂昂溪区17269918744: 简述红外光谱吸收带强度及其位置的影响因素? -
华薛喜安:[答案] 影响因素:内部因素有诱导效应、共轭效应、氢键; 其中诱导效应一般可增加双键性从而增加振动频率;共轭效应减少双键性从而减少振动频率;氢键同样减少; 吸收峰强度主要是:偶极矩的变化,跃迁几率影响. PS:手打,刚学完红外

昂昂溪区17269918744: 研究红外分析光谱重点分析哪些方面的内容,说明影响红外吸收光谱吸收峰峰位的主要因素? -
华薛喜安:[答案] 红外光谱是由于分子振动能级的跃迁产生的,化学键伸缩振动频率只与化学键有关,是化学键的一个特征常数,伸缩振动能是量子化的,不连续的,因此就形成了不同的能级.伸缩振动的能级差 ,相当于红外光的能量.因此,用红外光照射有机样品时...

昂昂溪区17269918744: 红外光谱峰位置如何受基团的影响 -
华薛喜安: 红外光谱基团频率分析及应用 基团频率和特征吸收峰物质的红外光谱是其分子结构的反映,谱图中的吸收峰与分子中各基团的振动形式相对应.多原子分子的红外光谱与其结构的关系,一般是通过实验手段得到.这就是通过比较大量已知化合物...

昂昂溪区17269918744: 影响红外吸收频率发生位移的因素是什么? -
华薛喜安:[答案] 影响红外吸收频率发生位移的因素是 1.吸收材料物理或者化学性质的变化,如温度,化学反应等都可以引起原子能级变化导致红外吸收频率发生位移 2.外界发射红外线的物体温度变化,导致红外吸收频率发生位移

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