红外光谱的概念和原理?-红外光谱常用的光谱范围
电磁波谱与分子结构

红外光的波谱范围
处于可见区域与微波之间波长范围0.75~830 mm. 频率通常用波数( cm-1 )表示,频率范围13330~12 cm-1分为三个区域:近红外(0.75~2.5 mm,13330~4000 cm-1)
中红外(2.5~25 mm,4000 ~400 cm-1)
远红外(25~830 mm,400~12 cm-1)
红外光谱的基本原理
红外光谱是一种吸收光谱红外光所对应的运动形式是分子的振动分子的振动造成偶极矩的改变产生红外吸收分子的振动频率与化学键强度和原子质量相关红外光谱通过测定分子中化学键的振动频率来确定官能团双原子分子的振动:双原子分子只有一种振动形式——伸缩振动

多原子分子的振动:
伸缩振动-对称的,不对称的
沿化学键方向振动,只改变键长,不改变键角


弯曲振动:面内湾区与面外弯曲 特点:弯曲振动只改变键角,不改变键长
分子振动形式
分子的振动分为两大类:伸缩振动和弯曲振动双原子分子只有一种振动形式—伸缩振动线形多原子分子有3n-5个基本振动形式非线形多原子分子有3n-6个基本振动形式IR光谱中的峰数少于基本振动数的原因
振动时伴随偶极矩变化的振动才能产生吸收峰频率完全相同的吸收峰,彼此发生简并(峰重叠)强、宽峰覆盖相近的弱、窄峰有些峰处于中红外区之外吸收峰太弱,检测不出来请关注以后了解更多红外光谱知识,留言告知你想了解的知识!