现代物理实验方法的应用课件.ppt
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- 现代 物理 实验 方法 应用 课件
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1、第八章第八章 现代物理实验方法的应用现代物理实验方法的应用 学习要求学习要求1初步了解紫外光谱、红外光谱、核磁共振初步了解紫外光谱、红外光谱、核磁共振谱的一般原理。谱的一般原理。2了解红外光谱、核磁共振谱在鉴定有机化了解红外光谱、核磁共振谱在鉴定有机化合物分子结构中的作用。合物分子结构中的作用。3初步掌握紫外光谱、红外光谱、核磁共振初步掌握紫外光谱、红外光谱、核磁共振谱在有机化合物分子结构测定中的应用。谱在有机化合物分子结构测定中的应用。4能剖析简单分子的红外光谱和核磁共振谱能剖析简单分子的红外光谱和核磁共振谱图。图。第1页,共98页。研究有机化合物,不论是从天然产物中研究有机化合物,不论是从
2、天然产物中提取的还是化学方法合成的,都要测定它们提取的还是化学方法合成的,都要测定它们的分子结构。如果对某一有机化合物的结构的分子结构。如果对某一有机化合物的结构还不太了解,则对其性质和作用的研究是很还不太了解,则对其性质和作用的研究是很难深入的,更不用说合成和改进它了,因此,难深入的,更不用说合成和改进它了,因此,确定有机化合物的结构很自然地变成了研究确定有机化合物的结构很自然地变成了研究有机化学的首要任务有机化学的首要任务。经典的化学方法是研。经典的化学方法是研究有机结构的基础,在现代有机化学研究中究有机结构的基础,在现代有机化学研究中任占有重要地位,但是,经典的化学方法花任占有重要地位,
3、但是,经典的化学方法花费时间长,消费样品多,操作手续繁杂。特费时间长,消费样品多,操作手续繁杂。特别是对一些复杂有机物结构的研究,有时要别是对一些复杂有机物结构的研究,有时要花费有机化学家几年甚至几十年、几代人的花费有机化学家几年甚至几十年、几代人的精力。而得到的结构还会有某些错误。精力。而得到的结构还会有某些错误。第2页,共98页。例 如,对 胆 固 醇 结 构 式 的 确 定 经 三、四 十 年例 如,对 胆 固 醇 结 构 式 的 确 定 经 三、四 十 年(18891927)的工作获得的结构式(为此曾颁发了诺)的工作获得的结构式(为此曾颁发了诺贝尔奖金,贝尔奖金,1928年颁发给德国人
4、文道斯)。后经年颁发给德国人文道斯)。后经X射线射线衍射证明还有某些错误。衍射证明还有某些错误。应用现代物理方法测定有机化合物的结构,只需应用现代物理方法测定有机化合物的结构,只需微量样品,在较短的时间内经过简便的操作,就可获微量样品,在较短的时间内经过简便的操作,就可获得正确的结构。得正确的结构。现代物理实验方法的应用推动了有机现代物理实验方法的应用推动了有机化学的飞速发展,已成为研究有机化学不可缺少的工化学的飞速发展,已成为研究有机化学不可缺少的工具。具。测定有机化合物结构的现代物理方法有多种,测定有机化合物结构的现代物理方法有多种,常用的有常用的有紫外(紫外(UV)光谱、红外()光谱、红
5、外(IR)光谱、核磁共振()光谱、核磁共振(NMR)谱和质谱(谱和质谱(MS),简称四谱),简称四谱。第3页,共98页。81 电磁波的一般概念电磁波的一般概念 一、光的频率与波长一、光的频率与波长 光是电磁波,有波长和频率两个特征。光是电磁波,有波长和频率两个特征。电磁波包括电磁波包括了一个极广阔的区域,从波长只有千万分之一纳米的宇了一个极广阔的区域,从波长只有千万分之一纳米的宇宙线到波长用米,甚至千米计的无线电波都包括再内宙线到波长用米,甚至千米计的无线电波都包括再内(图(图81)每种波长的光的频率不一样,但光速都一样即每种波长的光的频率不一样,但光速都一样即31010cm/s。波长与频率的
6、关系为:波长与频率的关系为:=c/=频率,单位:频率,单位:赫(赫(H HZ Z););=波长,单位:厘米(波长,单位:厘米(cmcm),表示波长),表示波长的单位很多。如:的单位很多。如:1nm=101nm=10-7-7cm=10cm=10-3-3mm=300nm=300nm的光,它的频率为(的光,它的频率为(1H1HZ Z=1S=1S-1-1)第4页,共98页。=300nm=300nm的光,它的频率为(的光,它的频率为(1H1HZ Z=1S=1S-1-1):):频率的另一种表示方法是用频率的另一种表示方法是用波数波数,即在,即在1cm1cm长度内波的数目。如波长为长度内波的数目。如波长为3
7、00nm300nm的光的光的波数为的波数为1/3001/3001010-7-7=33333/cm=33333/cm-1-1。=c=3 1010cm/s300 10-7cm=1015s-1第5页,共98页。二、光的能量及分子吸收光谱二、光的能量及分子吸收光谱 1、光的能量、光的能量 每一种波长的电磁辐射时都伴随着能量。每一种波长的电磁辐射时都伴随着能量。E=h=h c/h-普郎克常数普郎克常数(6.6266.6261010-34-34J.SJ.S)2 2、分子吸收光谱分子吸收光谱 分子吸收幅射,就获得能量,分子获得能量后,可以增分子吸收幅射,就获得能量,分子获得能量后,可以增加原子的转动或振动,
8、或激发电子到较高的能级。但它们是加原子的转动或振动,或激发电子到较高的能级。但它们是量子化的,因此只有光子的能量恰等于两个能级之间的能量量子化的,因此只有光子的能量恰等于两个能级之间的能量差时(即差时(即E E)才能被吸收。所以对于某一分子来说,)才能被吸收。所以对于某一分子来说,只能吸收某一特定频率的辐射,从而引起分子转动或振只能吸收某一特定频率的辐射,从而引起分子转动或振动能级的变化,或使电子激发到较高的能级,产生特征动能级的变化,或使电子激发到较高的能级,产生特征的分子光谱。的分子光谱。第6页,共98页。分子吸收光谱可分为三类:分子吸收光谱可分为三类:(1)转动光谱转动光谱 分子所吸收的
9、光能只能引起分子转动能级的跃迁,分子所吸收的光能只能引起分子转动能级的跃迁,转动能级之间的能量差很小,位于远红外及微波区转动能级之间的能量差很小,位于远红外及微波区内,在有机化学中用处不大。内,在有机化学中用处不大。(2)振动光谱振动光谱 分子所吸收的光能引起震动能级的跃迁,吸收波长大分子所吸收的光能引起震动能级的跃迁,吸收波长大多位于多位于2.516mm内内(中红外区内中红外区内),),因此称为红外光谱。因此称为红外光谱。(3)电子光谱电子光谱 分子所吸收的光能使电子激发到较高能级(电子分子所吸收的光能使电子激发到较高能级(电子能级的跃迁)吸收波长在能级的跃迁)吸收波长在100400nm,为
10、紫外光谱。,为紫外光谱。第7页,共98页。82 紫外和可见吸收光谱紫外和可见吸收光谱一、紫外光谱及其产生一、紫外光谱及其产生1紫外光谱的产生紫外光谱的产生 物质分子吸收一定波长的紫外光时,电子物质分子吸收一定波长的紫外光时,电子发生跃迁所产生的吸收光谱称为发生跃迁所产生的吸收光谱称为紫外光谱紫外光谱。一般的紫外光谱仪是用来研究近紫外区吸一般的紫外光谱仪是用来研究近紫外区吸收的。收的。紫外光谱的波长范围为100400nm100200nm(远紫外区)200400nm(近紫外区)可见光谱的波长范围为400800nm第8页,共98页。2电子跃迁的类型 与电子吸收光谱(紫外光谱)有关的电子跃迁,在有机化
11、合物中有三种类型,即电子、电子和未成键的n电子。电子跃迁前后两个能级的能量差值E越大,跃迁所需要的能量也越大,吸收光波的波长就越短。电子跃迁类型、吸收能量波长范围、与有机物关系如下:跃迁类型吸收能量的波长范围有机物*n*n(孤立)(共轭)150nm低于200nm低于200nm200400nm200400nm烷烃醇,醚乙烯162nm188nm丙酮()()丁二烯217nm()255nm()苯丙酮乙醛()292nm()()275nm295nm第9页,共98页。二、朗勃特二、朗勃特比尔定律和紫外光谱图比尔定律和紫外光谱图 1Lambert-Beer定律定律 当我们把一束单色光(当我们把一束单色光(I0
12、)照射溶液时,一部分光()照射溶液时,一部分光(I)通过溶液,而另一部分光被溶液吸收了。这种吸收是与通过溶液,而另一部分光被溶液吸收了。这种吸收是与溶液中物质的浓度和液层的厚度成正比,这就是溶液中物质的浓度和液层的厚度成正比,这就是朗勃朗勃特特比尔定律比尔定律。用数学式表式为:。用数学式表式为:吸光度(吸收度);:吸光度(吸收度);c:溶液的摩尔浓度(:溶液的摩尔浓度(mol/L)L:液层的厚度;:液层的厚度;E:吸收系数(消光系数):吸收系数(消光系数)A=EcL=logIIoA=logIIo第10页,共98页。若化合物的相对分子量已知,则用摩尔消光系数=EM来表示吸收强度,上式可写成。A=
13、c L=lo gIIo第11页,共98页。2紫外光谱的表示方法紫外光谱的表示方法 应用紫外光谱仪,使紫外光依次照射一定浓度的样应用紫外光谱仪,使紫外光依次照射一定浓度的样品溶液,分别测得消光系数品溶液,分别测得消光系数E或或。以以摩尔消光系数摩尔消光系数或或IogIog为纵坐标。以波长(单为纵坐标。以波长(单位位nmnm)为横坐标作图得紫外光谱吸收曲线,即紫外光)为横坐标作图得紫外光谱吸收曲线,即紫外光谱图。谱图。如下图:如下图:或Iog04812200240280320360400/nm第12页,共98页。在一般文献中,在一般文献中,有机物的紫外吸收光谱有机物的紫外吸收光谱的数据,多报导最大
14、吸收峰的波长位置的数据,多报导最大吸收峰的波长位置max max 及及摩尔消光系数摩尔消光系数。如:丙酮在环己烷溶液中的如:丙酮在环己烷溶液中的UVUV光谱数据光谱数据为:为:对甲基苯乙酮的对甲基苯乙酮的UVUV光谱数据为:光谱数据为:环己烷max=280 nm=13max=252nm=12300CH3OHIog=4.09第13页,共98页。一般一般 5000 5000为为强吸收强吸收;=20005000为为中吸收中吸收;2000 2000为为弱吸收弱吸收。在紫外光谱图中常常见到有在紫外光谱图中常常见到有R R、K K、B B、E E等字样等字样,这是表示不同的吸收这是表示不同的吸收带,分别称
15、为带,分别称为R R吸收带,吸收带,K K吸收带,吸收带,B B吸收带和吸收带和E E吸收带。吸收带。R R 吸收带吸收带为为 跃迁引起的吸收带,其特点是吸收强度弱。跃迁引起的吸收带,其特点是吸收强度弱。max 100max 10000max 10000。共轭双键增加,。共轭双键增加,maxmax向长波方向移动,向长波方向移动,maxmax也随也随之增加。之增加。B B 吸收带吸收带为苯的为苯的 跃迁引起的特征吸收带,为一宽峰,其波长跃迁引起的特征吸收带,为一宽峰,其波长在在230270nm230270nm之间,中心再之间,中心再254nm254nm,约为约为204204左右。左右。E E 吸
16、收带吸收带为把苯环看成乙烯键和共轭乙烯键为把苯环看成乙烯键和共轭乙烯键 跃迁引跃迁引起的吸收带起的吸收带。*n*第14页,共98页。影响紫外光谱的因素影响紫外光谱的因素一一、紫外吸收曲线的形状及影响因素紫外吸收曲线的形状及影响因素 紫外吸收带通常是宽带。紫外吸收带通常是宽带。影响吸收带形状的因素有:影响吸收带形状的因素有:被测化合物的结构、被测化合物的结构、测定的状态、测定的状态、测定的温度、测定的温度、溶剂的极性。溶剂的极性。二、二、吸收强度及影响因素吸收强度及影响因素 1 能差因素:能差因素:能差小,能差小,跃迁几率大跃迁几率大 2 空间位置空间位置因素:因素:处在相同的空间区域处在相同的
17、空间区域跃迁几率大跃迁几率大第15页,共98页。1、几个基本概念几个基本概念:生色基生色基:能在某一段光波内产生吸收的基团,称为这一:能在某一段光波内产生吸收的基团,称为这一 段波长的生色团或生色基。段波长的生色团或生色基。助色基助色基:当具有非键电子的原子或基团连在双键或共轭当具有非键电子的原子或基团连在双键或共轭 体系上时,会形成非键电子与体系上时,会形成非键电子与 电子的共轭电子的共轭 (p-共轭),从而使电子的活动范围增大,吸共轭),从而使电子的活动范围增大,吸 收向长波方向位移,颜色加深,这种效应收向长波方向位移,颜色加深,这种效应称为称为 助色效应。能产生助色效应的原子或原子团称助
18、色效应。能产生助色效应的原子或原子团称 为助色基。为助色基。三三、吸收位置及影响因素、吸收位置及影响因素第16页,共98页。红移现象红移现象:由于取代基或溶剂的影响使最大吸收由于取代基或溶剂的影响使最大吸收 峰向长波方向移动的现象称为红移现象。峰向长波方向移动的现象称为红移现象。蓝移现象蓝移现象:由于取代基或溶剂的影响使最大吸收由于取代基或溶剂的影响使最大吸收 峰向短波方向移动的现象称为蓝移现象。峰向短波方向移动的现象称为蓝移现象。增色效应增色效应:使:使 值增加的效应称为值增加的效应称为增色效应。增色效应。减色效应减色效应:使:使 值减少的效应称为值减少的效应称为减色效应。减色效应。第17页
19、,共98页。2、max与化学结构的关系与化学结构的关系该公式为:该公式为:max=母体二烯烃(或母体二烯烃(或C=C-C=O)+环内双烯环内双烯+环外双键环外双键+延伸双键延伸双键 +共轭体系上取代烷基共轭体系上取代烷基+共轭体系上取代的助色基共轭体系上取代的助色基 实例一实例一 max=217nm(母体二烯烃)(母体二烯烃)+3 5nm(环外双键)环外双键)+30nm(延伸双键)(延伸双键)+5 5nm(共轭体系上取代烷基)共轭体系上取代烷基)=287nm应用伍德沃德和费塞尔规则来估算化合物紫外吸收应用伍德沃德和费塞尔规则来估算化合物紫外吸收 max的位置。的位置。第18页,共98页。实例二
20、实例二实例三实例三 max=217nm(母体二烯烃)(母体二烯烃)+36nm(环内双烯(环内双烯)+4 5nm(4个个取代烷基)取代烷基)+5nm(一个环外双键)(一个环外双键)+30nm(一个延伸双键)(一个延伸双键)=308nm max=215nm(C=C-C=O)+30nm(延伸双键)(延伸双键)+12nm(-取代)取代)+10nm(-取代)取代)+18nm(-取代)取代)+39nm(环内双键)(环内双键)=324nmCH3AcOOR第19页,共98页。实例四实例四实例五实例五 max=215nm(C=C-C=O)+30nm(延伸双键)(延伸双键)+5nm(一个(一个 环外双键环外双键)
21、+12nm(-取代)取代)+18nm(-取代)取代)=280nm max=215 nm(C=C-C=O)+12 nm(-取代)取代)+25 nm(-溴溴取代)取代)=252 nmOBrO第20页,共98页。三、紫外光谱与有机化合物分子结构的关三、紫外光谱与有机化合物分子结构的关系系 一般紫外光谱是指一般紫外光谱是指200200400nmnm的近紫外的近紫外区,只有区,只有nn*及及 跃迁才有实际跃迁才有实际意义,即紫外光谱适用于分子中具有不意义,即紫外光谱适用于分子中具有不饱和结构,特别是共轭结构的化合物。饱和结构,特别是共轭结构的化合物。1、孤立重键的、孤立重键的 跃迁发生在远紫外区跃迁发生
22、在远紫外区如:max=162 max=15000 max=190 max=1860C=CC=O*第21页,共98页。2 2、形成共轭结构或共轭链增长时,吸收向、形成共轭结构或共轭链增长时,吸收向长波方向移动长波方向移动即即红移红移例如:化合物 max/nm 乙烯1,3-丁二烯己三烯辛四烯16215000217258296209003500052000第22页,共98页。3、在在键上引入助色基键上引入助色基(能与(能与键形成键形成 P-共轭体系,使化合物颜色加深的基团)共轭体系,使化合物颜色加深的基团)后,后,吸收带向红移动。吸收带向红移动。例如:化合物 max/nm 醇NO2OH2552802
23、7021514501000第23页,共98页。四、四、紫外光谱的应用紫外光谱的应用1、杂质的检验、杂质的检验 紫外光谱灵敏度很高,容易检验出化紫外光谱灵敏度很高,容易检验出化合物中所含的合物中所含的微量杂质微量杂质。例如:例如:检查无醛乙醇中醛的限量,可在检查无醛乙醇中醛的限量,可在270290nm范围内测其吸光度,如无醛范围内测其吸光度,如无醛存在,则没有吸收。存在,则没有吸收。第24页,共98页。2结构分析结构分析 根据化合物在近紫外区吸收带的位置,大致根据化合物在近紫外区吸收带的位置,大致估计可能存在的官能团结构。估计可能存在的官能团结构。1)如小于)如小于200nm无吸收,则可能为饱和
24、化合物。无吸收,则可能为饱和化合物。2)在)在200400nm无吸收峰,大致可判定分子中无共轭双无吸收峰,大致可判定分子中无共轭双键。键。3)在)在200400nm有吸收,则可能有苯环、共轭双键、有吸收,则可能有苯环、共轭双键、等。等。4)在)在250300nm有中强吸收是苯环的特征。有中强吸收是苯环的特征。5)在)在260300nm有强吸收,表示有有强吸收,表示有35个共轭双键,如个共轭双键,如果化合物有颜色,则含五个以上的双键。果化合物有颜色,则含五个以上的双键。第25页,共98页。3、分析确定或鉴定可能的结构、分析确定或鉴定可能的结构 1)鉴别单烯烃与共轭烯烃 例(1):例(2):CH2
25、CH2共轭体系在近紫外区()有强吸收孤立烯烃在近紫外区内无吸收232nmCH3CH=CH-NH2CH2=CH-CH2NH2P-共轭体系孤立体系在近紫外区()有强吸收在近紫外区内是透明的(无吸收)225nm第26页,共98页。例(3):CH3CH=CH-C-CH3CH3CH=CH-C-CH3OO紫罗兰紫罗兰ABmaxmax=227=299两者结构十分相似,用化学方法无法判断。第27页,共98页。2)测定化合物的结构(辅助)测定化合物的结构(辅助)有一化合物的分子式为有一化合物的分子式为C4H6O,其构,其构造式可能有三十多种,如测得紫外光谱造式可能有三十多种,如测得紫外光谱数据数据max=230
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