波谱解析全册完整教学课件2.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《波谱解析全册完整教学课件2.ppt》由用户(金钥匙文档)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 波谱 解析 完整 教学 课件
- 资源描述:
-
1、波谱解析全册完整教学课件波谱解析全册完整教学课件2 有机化合物波谱解析有机化合物波谱解析 波谱解析波谱解析课程的重要性课程的重要性 化合物分子结构(特别是对映异构体)的确 定在现代科学研究中非常重要。 波谱学方法(UV. IR. NMR. MS等)已逐步取 代经典的化学方法, 广泛用于有机化合物的 结构鉴定。优越性明显。在有机化学、药 学等领域广泛应用。 有机四大谱及其特点有机四大谱及其特点 有机四大谱:紫外吸收光谱、红外吸收光谱、有机四大谱:紫外吸收光谱、红外吸收光谱、 核磁共振谱、质谱核磁共振谱、质谱 准确快速 样品用量少 优点 MS NMR IR UV0.01-5mg(与天平精度有关)
2、0.1-1mg 1-5mg 0.000001-0.1mg 维护费用高仪器操作复杂、后二者 仪器昂贵 缺点 2-20万 3-50万 50-1000万 20-500万 MS NMR IR UV 波谱解析波谱解析课程教学所要达到目的课程教学所要达到目的 第一、初步了解四大谱 紫外光谱 (UV) 、 红外光谱 (IR) 、核磁共振 谱(1H 、13C NMR)和质谱 (MS) 的基 本原理。 第二、学会利用四大谱图解析一些 简单有机化合物的结构, 即会识谱识谱。 第一章第一章 紫外光谱紫外光谱(ultraviolet spectra, 简称简称UV) 学习要求学习要求: 1. 了解电磁波、分子轨道、电
3、子跃迁等相 关知识。 2. 掌握UV谱原理、特征、常用术语以及影 响UV谱中最大吸入波长(max)的相关因 素。 3. 掌握利用Lambert-Beers定律进行有关 计算及推测不饱和化合物max峰位的经 验规则。 4. 了解UV在有机结构分析中的应用。 第一节第一节 紫外光谱的基础知识紫外光谱的基础知识 一一. 电磁辐射的基本性质与分类电磁辐射的基本性质与分类: 1.光的波粒二象性光的波粒二象性: A:光的波动性光的波动性: 其波动性可以用以下物理量来表示其波动性可以用以下物理量来表示: =c; = /c; =1/ (c=2.9979251010cm/s) :频率 (Hz或周/秒); :波长
4、(纳米nm等); 周期 (秒/周); c:光速 (常数); :波数 (cm-1) B:光的微粒性光的微粒性: 其粒子性可以用其粒子性可以用Planck方程表示:方程表示: E=h (h=6.63 10-34 J s) :频率 (Hz或周/秒); h:普朗克常数 *例如:波长为300 nm的光波, 其频率为多少 Hz ?能量为多少焦尔? E=h =hc/ 电磁波根据波长电磁波根据波长分成的区段分成的区段 X射线. 紫外.可见光. 红外. 微波. 无线电波 X 射线:0.1-1 nm; 紫 外:1-400 nm; 1-200nm远紫外,200-400nm近紫外 可见光: 400-800 nm; 红
5、 外:800nm-400 m; 微波和无线电波:400 m以上 电磁波与有机光谱的对应关系电磁波与有机光谱的对应关系 /nm/nm /cm/cm- -1 1 能量升高能量升高 紫外光: 波长1-200-400 nm, 分为 近紫外(石英紫外区200-400 nm ) 远紫外(真空紫外区1-200nm ) 通常讲的紫外光谱为近紫外光谱(200- 400nm); 由分子中电子的跃迁产生. (电子光谱) 二. 紫外光与紫外光谱 紫外光谱 分子的能量: E总=E平+E转+E振+E电子 E平E转 E振 E电子 S 电子能级 V 振动能级 J 转动能级 3. 电子跃迁的类型与吸收光谱电子跃迁的类型与吸收光
6、谱: 3.1 紫外光谱主要研究的是价电子在不同的分子紫外光谱主要研究的是价电子在不同的分子 轨道之间能级的跃迁,一个原子或分子吸收一定轨道之间能级的跃迁,一个原子或分子吸收一定 的电磁辐射能量的电磁辐射能量(E)后,就由一种稳定的基态跃后,就由一种稳定的基态跃 迁到另一种高能态迁到另一种高能态激发态,它所吸收的电磁激发态,它所吸收的电磁 辐射的能量应等于体系的能量增加值辐射的能量应等于体系的能量增加值(E),由于,由于 分子各能量状态是分立的,故分子各能量状态是分立的,故E也只能取某些分也只能取某些分 立的值,从而只有特定能量的光子才能被分子吸立的值,从而只有特定能量的光子才能被分子吸 收,分
7、子选择性吸收一定波长的光,使透过的光收,分子选择性吸收一定波长的光,使透过的光 谱中这些波长光的强度减弱或不呈现,从而产生谱中这些波长光的强度减弱或不呈现,从而产生 吸收光谱吸收光谱: : E=E激发态 激发态-E基态基态=h =hc/ ; = hc/E =(E激发态-E基态)/h 3.电子跃迁的类型电子跃迁的类型 3.2.分子轨道: 由组成分子的原子轨道 相互作用形成。(成键轨道、反键轨道 和非键轨道) 。 3.3 分子轨道的类型: 可分为、及n轨道等数种: 例如: 成键轨道、 反键轨道、 成键轨道、 反键轨道等 轨道:相对于分子中键轴呈圆柱形 对称的分子轨道称为轨道 。能量 低,比较稳定。
8、 轨道:而存在一个通过分子轴的对 称节面的分子轨道称为轨道(- orbital) 。能量高,不稳定。 N 轨道:指未成键轨道,在构成轨道 时,该原子未与对方作用。 (1). 由A和B的S轨道相互作用形成的 分子轨道 s成键轨道 s 反键轨道 (2).由A和B的P轨道相互作用形成的 分子轨道 头碰头: 轨道 肩并肩: 轨道 * 图图1 1- -5 5 s s- -s s轨道重叠形成的轨道重叠形成的分子轨道分子轨道 图图1 1- -6 6 p p- -p p轨道重叠形成的轨道重叠形成的分子轨道分子轨道 图图1 1- -7 p7 p- -p p轨道重叠形成的轨道重叠形成的分子轨道分子轨道 (3).
9、原子A的S轨道与原子B的P轨道作 用形成的分子轨道。 轨道 (4).未成键电子构成的轨道时,该原子 未与对方作用。 n轨道 图图1 1- -8 s8 s- -p p轨道重叠形成的轨道重叠形成的分子轨道分子轨道 3.4.电子跃迁的类型电子跃迁的类型: 1. *; 2. n * ; 3. *; 4. n *; 5. * 6. * )(nm * * n * * * * n * * n E 200300400 能级图 *跃迁峰位在150nm(真空紫外区), 不在本研究范围内。 *在200nm n *在200-400nm n *在200nm左右 *跃迁的吸收强度比跃迁的吸收强度比n *、 n *要强要强
10、10-100倍倍. * * =* * =n* n*. 1.饱和烃类饱和烃类: *, 200nm.200nm. 2.不饱和烃类不饱和烃类: * ; * ; *; * 3.含有杂原子的有机化合物含有杂原子的有机化合物: (1):仅有仅有n、 键:键: n * (2):双键或三键或孤对电子:双键或三键或孤对电子: n *, n * 无无P- 共轭:共轭:n * ; * ; *; * ; * 3.5.3.5.不同类型的化合物的电子跃迁类型不同类型的化合物的电子跃迁类型 3.6、电子跃迁选律、电子跃迁选律 光谱选律:光谱选律:原子和分子与电磁波相互作 用,从一个能级跃迁到另一个能级要服 从一定的规律,这
11、些规律叫光谱选律。 允许跃迁:能级的跃迁根据选律是可能 的。跃迁几率大,吸收强度大。 禁阻跃迁:能级的跃迁根据选律是不可 能的。跃迁几率小,吸收强度弱。 * ,* 为允许跃迁。 * ,* ,n* , n*为禁阻 跃迁。 4.紫外光谱的特征紫外光谱的特征 : (1). 紫外光谱图简介及其表示方法: UV maxnm (lg 或) 溶剂 绿原酸紫外吸收图绿原酸紫外吸收图(max=327nm) 1和5.最大吸收峰 max; 3.最小吸收峰 min 2和4. 肩峰 AU 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 nm 220 240 260 280 300 320 340
12、360 380 1 2 5 4 3 最大吸收峰最大吸收峰(峰峰): max 最小吸收峰最小吸收峰(谷谷): min 肩峰肩峰:Sh max(nm) 258(lg4.37) EtOHEtOH (2 2)、朗伯)、朗伯- -比尔比尔(lambert(lambert- -Beers)Beers)定律定律: : 在单色光和稀溶液条件, A= lc= -lgI/I0= -lgT A:吸光度; :摩尔吸光系数; c:摩尔浓度(mol/L); I0:入射光强度; I:透射光强度; T:透光率(常用百分率表示); l: 吸收池厚度(1cm) 。 T%=I/I0*100 应用举例应用举例: 苯胺在max 280
13、nm处的max 为1430, 现欲制备一苯胺水溶液, 使 其透光率为30% (1 cm比色池), 试问 制备100 ml该溶液需取多少克苯胺? 答:lc= -lgI/I0= -lgT L=1.0cm, =1430 lgI/I0=lg0.3=-0.52 -0.52=-1430*1.0*C C=3.6*10-4mol/L M=93 1L需苯胺量=3.6*10-4*93=0.0335g 制100ml量=0.00335g 百分吸光系数百分吸光系数E1cm=10/溶质分子量溶质分子量 吸光度的加和性吸光度的加和性: *若在同一溶液中含有两种以上有吸收电磁辐射 作用的分子存在时, 则该溶液在这个波长的吸光
14、度 等于在这个波长有吸收的各种分子的吸光度总和。 A=Ai= l ici *吸收峰的强度()与样品浓度、化合物类型、 跃迁类型及组分的加和性有关。 1% (1).电子跃迁类型对maxmax的影响 *跃迁峰位在150nm(真空紫外 区),不在本研究范围内。 *在200nm n *在200-400nm n *在200nm左右 三、影响紫外光谱的三、影响紫外光谱的maxmax的主要因素的主要因素: (2).发色团与助色团发色团与助色团对对maxmax的影响 发色团发色团:分子中能吸收紫外光和(或)可见 光的结构系统, (凡是具有键电子的基团). 助色团助色团: 有n电子的基团,如:-OH,-OR,-
15、 NHR,-SR,-SH,-Cl,-Br,-I.吸收峰向长波方 向移动,强度增强。 苯的max在256 nm处,而苯酚的max在 270 nm, 则-OH为一助色团. 红移红移(Red shift):吸收峰向长波方向移长波方向移 动动,强度增强,增色增色作用(效应)。 蓝移蓝移(Blue shift) :短波方向移动短波方向移动,减色减色 作用(效应)。 末端吸收:末端吸收:在仪器极限处在仪器极限处(190 nm)测出测出 的吸收为末端吸收。的吸收为末端吸收。 (3).共轭效应 1.-共轭对max影响 共轭双键数目越多, 吸收峰向红位移越 显著, 例如:乙烯max在175 nm处,而丁 二烯m
16、ax在217 nm处.原因如下: 最高占据轨道(成键轨道):能量逐渐 增高; 最低空轨道(反键轨道):能量逐渐降 低; E逐渐减少,吸收峰红移。 * 4 3 2 1 * EE E 最低空轨道 最高占据轨道 图图1 1- -11 11 丁二烯的分子轨道丁二烯的分子轨道 E 162 217 258 296 图图1 1- -12 12 共轭多烯分子轨道能级图共轭多烯分子轨道能级图 表表1-4 共轭双键对共轭双键对max的影响的影响 化合物化合物 双键数双键数 maxmax(nm) 颜色颜色 乙 烯 1 175 无 丁二烯 2 217 无 己三烯 3 258 无 二甲基辛四烯 4 296 淡黄 葵五烯
17、 5 335 淡黄 二甲基十二碳六烯 6 360 黄 -羟基-胡萝卜素 8 415 橙 2.P-共轭对max影响 如-OH,-X,-NH2等含n电子的助色 团与双键共轭,吸收峰向红位移。 3.超共轭效应对max影响 烷基取代双键碳上的氢,发生超共 轭效应,使-*跃迁红移。影响较 小。 1.溶剂的极性对max影响 n*跃迁所产生的吸收峰随溶剂极性 增大而向短波方向移动,即蓝移; *跃迁所产生的吸收峰随溶剂极性 增大而向长波方向移动,即红移; (4).溶剂的极性、溶液的pH值对max影响 2. 溶液的pH值对max影响 改变介质的pH值,对某些具有酸、碱性的化合物 的max的影响很大,如苯胺、苯酚
18、、不饱和有 机酸等。这些化合物在酸、碱性溶液中的解离情 况不同,引起其吸收光谱也不同。 max 270nm max 287nm max 280nm max 254nm OHO H + OH- NH2NH3 H + OH- :+ 3、测定紫外光谱溶剂的选择 表表1 1- -4 4 常见溶剂的使用波长常见溶剂的使用波长( (极限波长以上使用极限波长以上使用) ) 溶剂溶剂 波长极限波长极限(nm) 溶剂溶剂 波长极限波长极限(nm) 甲醇 210 异辛烷 210 正丁醇 210 正己烷 220 环己烷 210 二氯甲烷 235 乙醚 210 氯仿 245 乙腈 210 乙酸乙酯 260 水 210
19、 甲苯 285 1,4-二氧六环 220 吡啶 305 95%乙醇 210 丙酮 330 1.顺反异构对max影响 当一个发色团与另一个发色团或助色团处于共轭 位置时,如果存在有立体障碍破坏了这种共轭, 其吸收峰发生蓝移,吸收强度减弱。 max295nm(,27000) max280nm(,13500) C H C COOH H C H C H COOH (5)立体效应)立体效应对max影响 2.空间位阻对max影响 当一个发色团与另一个发色团或助色团处于同平 面位置时,共轭最好,如果存在有空间位阻破坏 了这种共轭,其吸收峰发生蓝移,吸收强度减弱。 247 253 237 231 17000
20、19000 10250 5600 3. 跨环效应对max影响 指非共轭基团之间的相互作用。 max10000 很强吸收; max=5000-10000 强吸收 max=200-5000 中等吸收; max200 弱吸收 max=0.871020P P为跃迁几率 为发色团的靶面积 四、紫外光谱的四、紫外光谱的max的主要影响因素的主要影响因素: 1.1.跃迁几率对跃迁几率对maxmax的影响的影响 跃迁几率越大,吸收强度越大,反之越小。跃迁几率越大,吸收强度越大,反之越小。 2.靶面积靶面积对对maxmax的影响的影响 靶面积越大,容易被光子击中,强度越大。靶面积越大,容易被光子击中,强度越大。
21、 如:如: CHCH2 2=CH=CH2 2 max171nm max 7900 max 7900 CHCH2 2=CH=CH2 2- -CHCH2 2=CH=CH2 2 max217nm max 21000 max 21000 CHCH2 2=CH=CH2 2- -CHCH2 2=CH=CH2 2- -CHCH2 2=CH=CH2 2 max258nm max 35000 max 35000 五五. .吸收带吸收带: : (一一). 吸收带吸收带: 跃迁类型相同的吸收峰 *R带 (基团型, Radikalartig德文), 由 n*引起, 强度较弱(100). max 319nm *K带 (
展开阅读全文