第二章紫外吸收光谱教材课件.ppt
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1、第二章第二章 紫外吸收光谱法紫外吸收光谱法(UV)理学院理学院 高旭昇高旭昇2008.2第一节第一节 紫外光谱的基本原理紫外光谱的基本原理一、一、紫外吸收光谱的产生(紫外吸收光谱的产生(formation of UV)100200400800真空紫外普通紫外可见光区电子跃迁电子跃迁二、二、电子跃迁的类型电子跃迁的类型 有机化合物的紫外有机化合物的紫外可见吸收光谱是三种电子跃可见吸收光谱是三种电子跃迁的结果:迁的结果:电子、电子、电子、电子、n电子电子nCO:H 当化合物吸收紫外光时,分子中的当化合物吸收紫外光时,分子中的电子、电子、电子或电子或n电于从基态跃迁到较高的能级(激发电于从基态跃迁到
2、较高的能级(激发态),此时电子所占的轨道称为态),此时电子所占的轨道称为*、*反键轨道反键轨道。反键轨道反键轨道成键轨道成键轨道非键轨道非键轨道分子轨道知识回顾分子轨道知识回顾 有机化合物的电子跃迁主要有四种类型:有机化合物的电子跃迁主要有四种类型:*跃迁跃迁 n*跃迁跃迁*跃迁跃迁 n*跃迁跃迁 E *n*n*n *和和 n*跃迁,吸收波长:跃迁,吸收波长:n*n*三、三、紫外光谱图紫外光谱图吸收峰的位置、吸收强度吸收峰的位置、吸收强度3691215200 220 260 280 320 340 nm横坐标:横坐标:波长(波长(nm)纵坐标:纵坐标:A,log,T%最大吸收波长:最大吸收波长
3、:max 最大吸收峰最大吸收峰 值:值:max例:丙酮例:丙酮 max =279nm(=15)正己烷正己烷 基本术语:基本术语:红移、蓝移、生色基、助色基红移、蓝移、生色基、助色基 增色效应、减色效应增色效应、减色效应四、有关光谱术语四、有关光谱术语四、吸收带类型四、吸收带类型 跃迁类型相同的吸收峰跃迁类型相同的吸收峰称为吸收带。称为吸收带。化合物结构不同,跃迁类型不同,故具有不化合物结构不同,跃迁类型不同,故具有不同的吸收带。同的吸收带。由由*跃迁和跃迁和n*跃迁所产生的吸收带跃迁所产生的吸收带可分为下述四种类型:可分为下述四种类型:R吸收带吸收带 K吸收带吸收带 B吸收带吸收带 E吸收带吸
4、收带 第三节第三节 影响紫外吸收光谱的主要因素影响紫外吸收光谱的主要因素 一、一、溶剂的影响溶剂的影响 *跃迁,溶剂极性增加,吸收红移。跃迁,溶剂极性增加,吸收红移。n*跃迁,溶剂极性增加,吸收蓝移。跃迁,溶剂极性增加,吸收蓝移。CH3COCH3(CH3)2C=CHCOCH3化合物己烷水 279 265 230 243 329 305EoEEoE *n *n*跃迁跃迁 n*跃迁跃迁二、分子结构改变的影响二、分子结构改变的影响 1共轭体系的影响共轭体系的影响 对于对于共轭体系共轭体系,当共轭单元增加,当共轭单元增加,max值值增大,增大,max亦增大。这种现象称为亦增大。这种现象称为共轭红移共轭
5、红移。(1)分子中)分子中双键位置或者基团排列位置不同双键位置或者基团排列位置不同,它们的吸收波长及强度就有一定的差异。它们的吸收波长及强度就有一定的差异。2)某些化合物具有)某些化合物具有互变异构现象互变异构现象,它们的吸收,它们的吸收波长有一定的差异。波长有一定的差异。2顺反异构体顺反异构体 反式异构体中基团间有较好的共平面性,电反式异构体中基团间有较好的共平面性,电子跃迁所需能量较低;子跃迁所需能量较低;顺式异构体中基团间位阻较大,影响体系的顺式异构体中基团间位阻较大,影响体系的共平面作用,电子跃迁需要较高的能量。共平面作用,电子跃迁需要较高的能量。3.空间位阻效应的影响空间位阻效应的影
6、响CH3C2H5 249(14500)237(10500)233(9000)HHC=CHHC=C290(27000)280(14000)4氢键氢键 羰基化合物在含有羟基的强极性溶剂中能羰基化合物在含有羟基的强极性溶剂中能形成氢键,当形成氢键,当n电子在实现电子在实现n*跃迁时需要一跃迁时需要一定的附加能量破坏氢键,因此定的附加能量破坏氢键,因此在极性溶剂中在极性溶剂中n*跃迁的吸收波长比在非极性溶剂中短一些跃迁的吸收波长比在非极性溶剂中短一些。1)助色基的影响助色基的影响 nm的增值的增值 使最大吸收向长波位移,颜色加深(助色效应)。使最大吸收向长波位移,颜色加深(助色效应)。例:乙烯体系、例
7、:乙烯体系、不饱和羰基体系以及苯环体系。不饱和羰基体系以及苯环体系。体系 NR2 OR SR ClXC=C 40 30 45 5XC=CC=O 95 50 85 20XC6H5 E2带B 带51 20 55 10 45 17 23 2四、取代基的影响四、取代基的影响 2)超共轭效应影响超共轭效应影响CH2=CHCCH3 CH3OCH=CHCCH3O 219 224*跃迁吸收带红移跃迁吸收带红移 3)当羰基接上含孤电子对的助色团或接上烷基,都使)当羰基接上含孤电子对的助色团或接上烷基,都使n*跃迁吸收带向短波方向移动,即蓝移。跃迁吸收带向短波方向移动,即蓝移。讨论讨论 按紫外吸收波长由长到短排列
8、成序:按紫外吸收波长由长到短排列成序:CH3CH3CH3(A)(B)(C)一、一、饱和有机化合物饱和有机化合物 1.*跃迁跃迁吸收波长吸收波长 150nm 在远紫外区。在远紫外区。例:例:CH4 max=125nm CH3CH3 max=135nm第四节第四节 各类有机化合物的电子跃迁和紫外吸收各类有机化合物的电子跃迁和紫外吸收 2.n*跃迁跃迁 分子中含有杂原子分子中含有杂原子 S、N、O、X 等饱和化合物。等饱和化合物。吸收波长:吸收波长:200nm(在远紫外区)(在远紫外区)例:例:CH3OH max=183nm(150)CH3CH2OCH2CH3 max=188nm 某些含孤对电子的饱
9、和化合物,在近紫外区有弱吸收。某些含孤对电子的饱和化合物,在近紫外区有弱吸收。例:例:CH3NH2 max=213nm(600)CH3Br max=204nm(200)CH3I max=258nm(365)二、二、不饱和脂肪族化合物不饱和脂肪族化合物1.*跃迁跃迁 非共轭烯、炔化合物非共轭烯、炔化合物 *跃迁在近紫外区无吸收。跃迁在近紫外区无吸收。例:例:CH2=CH2 max=165nm HCCH max=173nm 含共轭体系的分子(含共轭体系的分子(K带,强带)带,强带)吸收移向长波方向吸收移向长波方向165nm217nm *1 1 2 2*4 4 *3 3 电子能级电子能级 乙烯乙烯
10、丁二烯丁二烯CHCHHHn 紫外吸收光谱图随共轭体系增长随共轭体系增长,吸收向长波位移吸收向长波位移,吸收强度随之增大。吸收强度随之增大。CH2=CH-CH=CH2 max=217nm(21000)CH2=CH-CH=CH-CH=CH2 max=258nm(35000)摩尔消光系数:摩尔消光系数:max10104 4(允许跃迁)(允许跃迁)下面两个异构体下面两个异构体(A与与B),能否用能否用UV鉴别?简单说明理由。鉴别?简单说明理由。OOA B2.n*跃迁(跃迁(R带,弱带)带,弱带)含有杂原子的双键或杂原子上孤对电子与碳原子上的含有杂原子的双键或杂原子上孤对电子与碳原子上的 电子形成电子形
11、成p-共轭,则产生共轭,则产生n*跃迁吸收。跃迁吸收。210nm290nmE*n 脂肪醛的脂肪醛的 *和和n *跃迁跃迁 n *跃迁,跃迁,吸收强度很弱:吸收强度很弱:100(弱带弱带)。禁阻跃迁。禁阻跃迁。n 轨道与轨道与 轨道在空间取向不同。轨道在空间取向不同。nCH3CCH3OCH3CHO 290 16 庚烷 279 15 己烷 max max 溶剂溶剂 *n*max=217nm(16000)max=321nm(20)max=229.5nm(11090)max=310nm(42)CH3CH=CHCHOCH3CH=CCCH3OH3C 乙醛有两个吸收带,乙醛有两个吸收带,1max=190nm
12、(1=10000)2max=289nm(2=12.5)问:这两个吸收带各相应于乙醛的什么跃迁?问:这两个吸收带各相应于乙醛的什么跃迁?三、芳香族化合物三、芳香族化合物三个吸收带(三个吸收带(E1带带 E2带带 B带)带)*吸收带编号 吸收带位置 吸收带命名 185 200 255 60000 8000 230 E1带带 E2带带 B带带 E1带,吸收波长在远紫外区;带,吸收波长在远紫外区;E2带,在近紫外区边缘,带,在近紫外区边缘,经助色基的红移,进入近紫外区。经助色基的红移,进入近紫外区。B带带,近紫外区弱吸收近紫外区弱吸收,结构精细结构精细 芳环的特征吸收带。芳环的特征吸收带。1.苯苯苯的
13、紫外光谱(己烷中)苯的紫外光谱(己烷中)2.取代苯取代苯1)单取代苯)单取代苯 苯环上有一元取代基时,一般苯环上有一元取代基时,一般B带的精细带的精细结构消失,并且各谱带的结构消失,并且各谱带的max发生红移,发生红移,max值值通常增大。通常增大。2二取代苯二取代苯 苯的二元取代物的紫外光谱与两个取代基苯的二元取代物的紫外光谱与两个取代基的性质以及它们在苯环上取代的位置有关。其的性质以及它们在苯环上取代的位置有关。其中,中,K带所受的影响较大。带所受的影响较大。四、稠环化合物四、稠环化合物 稠环化合物由于其共轭结构延长,使稠环化合物由于其共轭结构延长,使E带、带、K带和带和B带带移向长波,吸
14、收强度提高且谱带呈现某些精细结构。移向长波,吸收强度提高且谱带呈现某些精细结构。稠环化合物的环越多,波长越长。稠环化合物的环越多,波长越长。五、杂环化合物五、杂环化合物 只有不饱和杂环化合物在近紫外区才会有吸收,当只有不饱和杂环化合物在近紫外区才会有吸收,当苯环的苯环的CH被被N取代形成六元不饱和杂环化合物,或环戊二取代形成六元不饱和杂环化合物,或环戊二烯的烯的CH2被被NH、S、O所取代形成五元不饱和杂环化合物所取代形成五元不饱和杂环化合物时,它们的紫外光谱与相应的碳环类似。时,它们的紫外光谱与相应的碳环类似。六、六、伍德沃德(伍德沃德(Woodward)规则)规则 1)共轭二烯最大吸收位置
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