主题:【原创】红外光谱法的特点

浏览0 回复5 电梯直达
xmyiqi
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
紫外、可见吸收光谱常用于研究不饱和有机物,特别是具有共轭体系的有机化合物,而红外光谱法主要研究在振动中伴随有偶极矩变化的化合物(没有偶极矩变化的振动在拉曼光谱中出现)。因此,除了单原子和同核分子如Ne、He、O2、H2等之外,几乎所有的有机化合物在红外光谱区均有吸收。除光学异构体,某些高分子量的高聚物以及在分子量上只有微小差异的化合物外,凡是具有结构不同的两个化合物,一定不会有相同的红外光谱。
    红外吸收带的波数位置、波峰的数目以及吸收谱带的强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量有关,可用以进行定量分析和纯度鉴定。
      由于红外光谱分析特征性强,气体、液体、固体样品都可测定,并具有用量少,分析速度快,不破坏样品的特点。因此,红外光谱法不仅与其它许多分析方法一样,能进行定性和定量分析,而且是鉴定化合物和测定分子结构的用效方法之一。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
peilun
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
lichunming106
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
hsx5108
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
yqgold
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xmyiqi 发表:
紫外、可见吸收光谱常用于研究不饱和有机物,特别是具有共轭体系的有机化合物,而红外光谱法主要研究在振动中伴随有偶极矩变化的化合物(没有偶极矩变化的振动在拉曼光谱中出现)。因此,除了单原子和同核分子如Ne、He、O2、H2等之外,几乎所有的有机化合物在红外光谱区均有吸收。除光学异构体,某些高分子量的高聚物以及在分子量上只有微小差异的化合物外,凡是具有结构不同的两个化合物,一定不会有相同的红外光谱。
    红外吸收带的波数位置、波峰的数目以及吸收谱带的强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量有关,可用以进行定量分析和纯度鉴定。
      由于红外光谱分析特征性强,气体、液体、固体样品都可测定,并具有用量少,分析速度快,不破坏样品的特点。因此,红外光谱法不仅与其它许多分析方法一样,能进行定性和定量分析,而且是鉴定化合物和测定分子结构的用效方法之一。


补充:样品最好是纯净物才好测,除非你用好几张图谱同时比对也可能确定样品种类,但是对于复杂样品,特别是复杂有机物,有好多苯环、蒽萘结构、五元环、六元环、环氧基、羟基、羧基、羰基、双键、三键等结构的有机物,如果有好几种的话,根本没法判断!
马腾云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 yqgold 发表:
原文由 xmyiqi 发表:
紫外、可见吸收光谱常用于研究不饱和有机物,特别是具有共轭体系的有机化合物,而红外光谱法主要研究在振动中伴随有偶极矩变化的化合物(没有偶极矩变化的振动在拉曼光谱中出现)。因此,除了单原子和同核分子如Ne、He、O2、H2等之外,几乎所有的有机化合物在红外光谱区均有吸收。除光学异构体,某些高分子量的高聚物以及在分子量上只有微小差异的化合物外,凡是具有结构不同的两个化合物,一定不会有相同的红外光谱。
    红外吸收带的波数位置、波峰的数目以及吸收谱带的强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量有关,可用以进行定量分析和纯度鉴定。
      由于红外光谱分析特征性强,气体、液体、固体样品都可测定,并具有用量少,分析速度快,不破坏样品的特点。因此,红外光谱法不仅与其它许多分析方法一样,能进行定性和定量分析,而且是鉴定化合物和测定分子结构的用效方法之一。


补充:样品最好是纯净物才好测,除非你用好几张图谱同时比对也可能确定样品种类,但是对于复杂样品,特别是复杂有机物,有好多苯环、蒽萘结构、五元环、六元环、环氧基、羟基、羧基、羰基、双键、三键等结构的有机物,如果有好几种的话,根本没法判断!

如果计算机中有红外光谱谱库,利用谱库检索技术,对于三种以下的未知物,红外剖析相对来说还是比较容易的。对于四种组分以上的未知物,红外剖析就很难了。对于含量低于5%的组分,红外检测很困难。含量在20%以上的组分,一般不容易漏检。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴