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红外吸收光谱-陈德良-郑州大学

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发表于 2015-9-21 11:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外光谱的产生来源于分子对入射光子能量的吸收而产生的振动能级的跃迁。
基本的原理是:当红外区辐射光子所具有的能量与分子振动跃迁所需的能量相当时,分子振动从基态跃迁至高能态,在振动时伴随有偶极矩的改变者就吸收红外光子,形成红外吸收光谱。
正、负电荷中心间的距离r和电荷中心所带电量q的乘积,叫做偶极矩μ=r×q。
偶极矩μ是一个矢量,方向规定为从负电荷中心指向正电荷中心。偶极矩的单位是D(德拜)。
根据讨论的对象,偶极矩可以指键偶极矩,也可以是分子偶极矩。分子偶极矩可由键偶极矩经矢量加法后得到。
实验测得的偶极矩可以用来判断分子的空间构型。例如,同属于AB2型分子,CO2的μ=0,可以判断它是直线型的;H2S的μ≠0,可判断它是折线型的。可以用偶极矩表示极性大小。键偶极矩越大,表示键的极性越大;分子的偶极矩越大,表示分子的极性越大。

可把聚合物红外光谱按最强谱带的位置,从1800到600 cm-1分成6类,具体分区如下:
1区:1 800-1 700 cm-1,聚酯、聚羧酸、聚酰亚胺等。
2区:1 700-1 500 cm-1 ,一聚酸亚胺、聚脲等。
3区:1 500-1 300 cm-1 ,饱和线形脂肪族聚烯烃和一些有极性基团取代的聚烃类。
4区:1 300-1 200 cm-1 ,芳香族聚醚类、聚砜类和一些含氯的高聚物。
5区:1 200-1 000 cm-1 ,脂肪族的聚醚类、醇类和含硅、含氟的高聚物。
6区:l 000-600 cm-1 ,取代苯、不饱和双键和一些含氯的高聚物。



现代材料分析方法3_红外光谱.ppt

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