15-分子结构分析概论详解课件.ppt
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- 15 分子结构 分析 概论 详解 课件
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1、第四篇第四篇 分子结构分析分子结构分析 第15章 分子结构分析概论 第15章 分子结构分析概论 15.1 电磁辐射与材料的相互作用 15.2 分子光谱与分子结构 15.3 分子光谱分类 15.1 电磁辐射与材料的相互作用电磁辐射与材料的相互作用 1.吸收:吸收光谱 2.发射:发射光谱 3.散射:散射光谱 4.光电离:光电子能谱 一、作用种类 1.吸收:吸收光谱 辐射的吸收:辐射通过物质时,某些频率的辐射被物质的粒子选择性地吸收,从而使辐射强度减弱的现象。实质:辐射使物质粒子发生由低能级(一般为基态)向高能级(激发态)的能级跃迁。吸收光谱:辐射被吸收的程度与?或?的关系(曲线),即辐射被吸收程度
2、对?或?的分布 2.发射光谱 辐射的发射:物质吸收能量后产生电磁辐 射的现象。实质:物质从高能级向低能量跃迁,损失 的能量以电磁辐射形式释放。发射光谱:物质发射辐射的强度对?或?的分布。3.散射光谱 电磁辐射与物质发生相互作用,部分偏离原入射方向而分散传播的现象。1)分子散射 入射线与尺寸大小远小于其波长的分子或分子聚集体相互作用而产生的散射。分子散射:瑞利散射与拉曼散射。3.散射光谱 1)分子散射 瑞利散射:入射线光子与分子发生弹性碰撞 作用,光子运动方向改变而没有能量变化的散射拉曼散射:入射线光子与分子发生非弹性碰 撞作用,在光子运动方向改变的,同时有能量增加或损失的散射 3.散射光谱 2
3、)电子散射:X射线等谱域的辐射照射晶体。相干散射:入射线光子与原子内层电子发生弹性碰撞,仅运动方向改变而没有能量改变的散射。非相干散射:入射线光子与原子外层电子发生非弹性碰撞,不仅运动方向改变而且有能量损失的散射。4.光电子能谱 入射光子能量(h?)足够大时使原于或分子产生电离的现象,其过程可表示为:M+h?M+e 二、分子能级结构 1.分子总能量与能级结构 E=Ee+Ev+Er E:分子总能量 Ee:电子运动能,分子中各原子核外电子 轨道运动能量 Ev:分子振动能,原子(原子团)相对振动能量 Er:分子转动能,整个分子绕其质心转动的能量 二、分子能级结构 2.分子轨道与电子能级 (1)分子轨
4、道理论 原子形成分子后,电子不再定域在个别原子内,而是在遍及整个分子范围内运动;每个电子都可看作是在原子核和其余电子共同提供的势场作用下在各自的轨道(称为分子轨道)上运动。二、分子能级结构(2)分子轨道 具有未成对电子的原子接近时,因未成对电子配对使原子轨道部分重叠形成分子轨道。成键轨道:自旋反向的未成对电子配对形成,能量较参与组合的原子轨道能量低。反键轨道:自旋同向的未成对电子配对形成,能量高于参与组合的原子轨道能量。二、分子能级结构 第15章 分子结构分析概论 15.1 电磁辐射与材料的相互作用 15.2 分子光谱与分子结构 15.3 分子光谱分类 17 研究分子光谱是探究分子结构的重要手
5、段之一重要手段之一。分子光谱的特点:分子中包含不同种类的原子,还包含各种基团和结构单元;分子光谱通常为带状光谱,远比原子光谱复杂,但是可以提供更多的结构信息。研究分子光谱能作用:分子光谱除了可以用以进行定性与定量分析外,还能测定分子的能级、键长、键角、力常数等重要参数,帮助我们了解物质的许多物理和化学性质。第15章 分子结构分析概论?射线 0.005nm 0.14nm X射线 10nm 可见光 800nm 红外光 50m 远红外光 1mm 微波 0.1m 原子核能级跃迁 放射化学 内层电子能级跃迁 X射线衍射 分子转动晶格振动能级跃迁 远红外光谱 电子自旋、分子转动能级跃迁 微波光谱学 磁场中
6、核自旋能级跃迁 核磁共振光谱学 400nm 紫外光 分子振动能级跃迁 红外吸收 波长()短 长 频率(v)高 低 能量(E)小 大 价电子能级跃迁 紫外可见吸收 荧光发射 1000m 射频 (无线电波)这主要是因为分子的能量具有量子化的特征:分子像原子一样,其能量是分裂的、不连续的,有其特征的分子能级图。当电磁波照射物质时,所有的原子和分子均能吸收电磁波,且对吸收的波长有选择性。15.2 分子光谱与分子结构分子光谱与分子结构 在正常状态下分子处于一定的能级即定的能级即基态基态,当分子,当分子吸收或发射电磁波时被光激发,分子的能级发生跃迁,产生吸收或发射光谱,随激发光能量的大小,其能级提高一级或
7、数级,即分子由基态跃迁到 激发态。分子不能任意吸收各种能分子不能任意吸收各种能量,只能吸收相当于两个能级之差的能量,即分子能级之差的能量,即分子只能吸收具有一定能量的只能吸收具有一定能量的光子。光子。通过分子内部运动,化合物吸收或发射光量子时产生的光谱称为分子光谱。研究分子光谱是探究分子结构的重要手段之一,研究分子光谱是探究分子结构的重要手段之一,从光谱中可以直接导出分子的各个分立能级,从光谱中还能够得到关于分子中电子的运动(电子光谱中还能够得到关于分子中电子的运动(电子结构)和原子振动与转动的详细知识。结构)和原子振动与转动的详细知识。分子光谱远比原子光谱复杂,原子光谱通常为线分子光谱远比原
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