色散型紅外光譜儀是如何實現分光的?

時間 2025-05-14 16:55:24

紅外光譜圖怎麼分析

1樓:微笑愛琦

你不能指望就一張紅外光譜。

圖就能分析出是什麼物質。 紅外光譜測的是透射光,縱座標為吸光度。

值,給人的感覺是反的(你要理解本質的意思)。 瞭解基頻區,和指紋區。 根據化學手冊上各種基團的紅外光譜範圍,判斷大概是什麼物質。

一般做紅外光譜檢測時,首先知道大概生成的物質都帶有什麼基團,能避免很多不必要的猜測。

依據譜圖推出化合物碳架型別,根據分子式計算不飽和度。

公式:不飽和度=f+1+(t-o)/2

其中: f:化合價。

為4價的原子個數(主要是c原子);

t:化合價為3價的原子個數(主要是n原子);

o:化合價為1價的原子個數(主要是h原子)。

f、t、o分別是英文4,3 1的首字母,這樣記起來就不會忘了。

舉個例子:例如苯(c6h6),不飽和度=6+1+(0-6)/2=4,3個雙鍵加乙個環,正好為4個不飽和度。

分析3300~2800cm^-1區域c-h伸縮振動吸收,以3000 cm^-1為界,高於3000cm^-1為不飽和碳c-h伸縮振動吸收,有可能為烯,炔, 芳香化合物,而低於3000cm^-1一般為飽和c-h伸縮振動吸收。

若在稍高於3000cm^-1有吸收,則應在2250~1450cm^-1頻區,分析不飽和碳碳鍵。

的伸縮振動吸收特徵峰,其中:

炔—2200~2100 cm^-1

烯—1680~1640 cm^-1

芳環—1600,1580,1500,1450 cm^-1

若已確定為烯或芳香化合物,則應進一步解析指紋區,即1000~650cm^-1的頻區 ,以確定取代基個數和位置(順反,鄰、間、對)

碳骨架型別確定後,再依據其他官能團,如 c=o, o-h, c-n 等特徵吸收來判定化合物的官能團。

解析時應注意把描述各官能團的相關峰聯絡起來,以準確判定官能團的存在,如2820,2720和1750~1700cm^-1的三個峰,說明醛基。

的存在。

紅外光譜法如何進行定量分析?

2樓:惠企百科

紅外定量分析的原理和可見紫外光譜的定量分析哪清一樣,也是基於比耳朗勃特(beer-lambert)定律。

比爾—朗伯定律數學表示式:a=lg(1/t)=kbca為吸光度,t為透射比掘緩舉(透光度),是出射光強度(i)比入射光強度(i0).

k為判碧摩爾吸光係數。它與吸收物質的性質及入射光的波長λ有關。

c為吸光物質的濃度,單位為mol/l,b為吸收層厚度,單位為cm。【b也常用l替換,含義一致】

紅外光譜的應用

3樓:青尢娛記

紅外光譜最重要的應用是有機化合物的結構鑑定。

紅外光譜簡介:

19世紀初科研人員證實了紅外光的存在,二十世紀初進一步瞭解到不同官孝頌腔能團具有不同的紅外吸收頻率。1950年研究出自動記錄式紅外分光光度計。1970年出現了傅立葉變換型紅外光譜儀。

日前,紅外測定技術如全反射紅外、顯微紅外、光聲光譜以及色譜-紅外聯用等巧衫也不斷發展和完善,推動了紅外光譜法在各個領域中的廣泛應用。

作為一種分子振動-轉動光譜,紅外光譜最重要的應用是有機化合物的結構鑑定。通過對比譜圖中各個吸收峰的解析,可以獲取分析樣品中官能團、順反異構、取代基位置、氫鍵結合以及絡合物的形成等結構資訊。

與標準譜圖比較,可以進一步的確定化合物的結構;近年來紅外光譜的定量分析應用也有不少報道,尤其是近紅外、遠紅外區的研究報告在增加。如近紅外區用於含有與c、n、o等原子相連基團化合物的定量;遠紅外區用於無機化合物研究等。

任何氣態、液態、固態樣品均可進行紅外光譜測定,這是其它儀器分析方法難以做到的。由於每種化合物均有紅外吸收櫻枯,尤其是有機化合物的紅外光譜能提供豐富的結構資訊,因此紅外光譜是目前有機化合物結構解析的重要手段之一。

紅外光譜圖怎麼分析

4樓:莊戶劉建

紅外光譜圖怎麼分析如下:

準備材料:光譜圖

1. 紅外光譜分析用來研究分子的結構還有化學鍵,也可以作為表徵以及鑑別化學物種的方法。它的高度特徵性,分析鑑定還需要圖譜。

2. 圖譜的縱座標是吸收強度,也可用峰數,峰位,峰形,峰強來進行描述。縱座標也表示百分透過率t%。

3. 上方的橫座標是波長λ,它的單位μm;下方的橫座標是波數(用來表示波數大,頻率也大)。

4. 可根據峰位置、峰強度和特徵峰的位移以及裂分來判斷相應基團和旁邊所連的基團。每當化合物結構複雜時,它們通常需要與核磁連用。

5.因為分子中鄰近基團的相互作用,促使同一基團在不同的分子中的特徵波數會有一定變化範圍。此外,紅外光譜也廣泛應用在其它領域。

紅外分光光度法和紅外光譜法是一回事麼?急!

5樓:

紅外分光光度法和紅外光譜法本質上是一回事,只是儀器執行原理的區別。

紅外分光光度法一種是光柵掃瞄的紅外光譜儀,目前使用相對少了。它是利用紅外分光鏡將檢測光(紅外光)分成兩束,一束作為參考光,一束作為探測光照射樣品,再利用光柵和單色儀將紅外光的波長分開,並掃瞄檢測逐個波長的強度,最後整合成一張譜圖。

另一種是麥可遜干涉儀掃瞄的,稱為傅立葉變換紅外光譜,這是目前最廣泛使用的。傅立葉變換紅外光譜是利用麥可遜干涉儀將檢測光(紅外光)分成兩束,在動鏡和定鏡上反射回分束器上,這兩束光是寬頻的相干光,會發生干涉。相干的紅外光照射到樣品上,經檢測器採集,獲得含有樣品資訊的紅外干涉圖資料,經過計算機對資料進行傅立葉變換後,得到樣品的紅外光譜圖。

傅立葉變換紅外光譜具有掃瞄速率快,解像度高,穩定的可重複性等特點,目前被廣泛使用。

6樓:匿名使用者

是兩種不同的藥物檢測方法,紅外分光光度發是用某一特定波長的光線照射樣品根據朗伯比爾定律求得樣品中待測物質的濃度,而紅外光譜法是用連續波長的光束照射藥品而測定獲得的樣品吸收光譜圖,譜圖可以用來鑑別,也可用來含量測定。

紅外光譜的應用

小北 紅外光譜對樣品的適用性相當廣泛,固態 液態或氣態樣品都能應用,無機 有機 高分子化合物都可檢測。此外,紅外光譜還具有測試迅速,操作方便,重複性好,靈敏度高,試樣用量少,儀器結構簡單等特點,因此,它已成為現代結構化學和分析化學最常用和不可缺少的工具。紅外光譜在高聚物的構型 構象 力學性質的研究以...

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