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南方医科大学:《仪器分析》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十一章 紫外分光光度法(3/3)

资源类别:文库,文档格式:PPT,文档页数:25,文件大小:763KB,团购合买
一、说出四种电子跃迁的类型及与紫外吸收光谱的关系。 准确描述生色团、助色团、红移蓝移等紫外光谱中常用的术语。 二、简述吸收带的概念及影响因素。 三、了解几类有机化合物紫外吸收光谱特点及用紫外光谱推断有机化合物结构的方法。
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教学目标: 说出四种电子跃迁的类型及与紫外 吸收光谱的关系 准确描述生色团、助色团、红移蓝 移等紫外光谱中常用的术语。 简述吸收带的概念及影响因素。 了解几类有机化合物紫外吸收光谱 特点及用紫外光谱推断有机化合物 结构的方法。 2021/2/24

2021/2/24 教学目标: 说出四种电子跃迁的类型及与紫外 吸收光谱的关系。 准确描述生色团、助色团、红移蓝 移等紫外光谱中常用的术语。 简述吸收带的概念及影响因素。 了解几类有机化合物紫外吸收光谱 特点及用紫外光谱推断有机化合物 结构的方法

分子中价电子能级及跃迁类型示意图 一般在近紫外区 (200400m), 约为200mm, 约在10~100之间 属中强吸收。含 含杂原子的不饱和 (a)o orbi OH、一NH2 基团,如C=0 X、-S等基 N=N笥 团的饱和化合物时 有此吸收。如丙酮 有此吸收。 除有兀→兀*跃迁的 都 强吸收峰外,还有 max 279mm左右的 (b)I orbital (d)T* orbital 5 n→>兀跃迁,c约为 己二烯的λm为258nm, 10~30. 8=3.5×104

分子中价电子能级及跃迁类型示意图 能 量  成键  成键 n 未成键 * 反键 * 反键   *   *  * n  * n 一般在近紫外区 (200~400nm),  约在10~100之间。 含杂原子的不饱和 基团,如-C=O、 -C=S、 -N=N等 有此吸收。如丙酮, 除有→*跃迁的 强吸收峰外,还有 279nm左右的 n→*跃迁, 约为 10~30. 需要能量较低,吸收峰大都 在200nm左右,吸光系数很 大,属强吸收。 max(C2H4 )=165nm, 为104 ,对 具有共轭双键的化合物,随 着共轭体系增加,max 与都 增加 。如1,3-丁二烯的max 为217nm, =2.1104 , 1,3,5- 己三烯的max为258nm, =3.5104 。 需要能量高,吸收峰在远 紫外区,一般仪器无法检 测。max(CH4 )=125nm, max(C2H6 )=135nm。饱 和烃有此跃迁。  约为200nm, 属中强吸收。含 -OH、-NH2、 -X、-S等基 团的饱和化合物 有此吸收

无机分子能级跃迁 1电荷转移跃迁 (Charge transfer transition) 一些同时具有电子予体(配位体) 和受体(金属离子的无机分子,在 吸收外来辐射时,电子从予体跃迁 至受体所产生的光谱 o cmax 较大 (104以上),可用于定量分析 Mn+-Lb--h>M(n-D+-LO 2021/2/24

2021/2/24 无机分子能级跃迁 1.电荷转移跃迁 (Charge transfer transition) 一些同时具有电子予体(配位体) 和受体(金属离子)的无机分子,在 吸收外来辐射时,电子从予体跃迁 至受体所产生的光谱。max 较大 (104以上),可用于定量分析。 Fe SCN Fe SCN M L M L h n b h n b − ⎯⎯→ − − ⎯⎯→ − + + + − − + − − 3 2 ( 1) ( 1)  

电荷转移跃迁示例 黄色无色 深红色 2021/2/24

2021/2/24 电荷转移跃迁示例 O O Cl Cl Cl Cl + = O O Cl Cl Cl Cl 黄色 无色 深红色

无机分子能级跃迁 2配位场跃迁 Ligand field transition) 过渡元素的d或f轨道为简并轨 道,当与配位体配合时,轨道简并解除, d或f轨道发生能级分裂,如果轨道未 充满,则低能量轨道上的电子吸收外来 能量时,将会跃迁到高能量的d或f 轨道,从而产生吸收光谱。 吸收系数cma较小(102),很少用 于定量分析,多用于研究配合物结构及 其键合理论。 2021/2/24

2021/2/24 无机分子能级跃迁 2. 配位场跃迁(Ligand field transition) 过渡元素的 d 或 f 轨道为简并轨 道,当与配位体配合时,轨道简并解除, d 或 f 轨道发生能级分裂,如果轨道未 充满,则低能量轨道上的电子吸收外来 能量时,将会跃迁到高能量的 d 或 f 轨道,从而产生吸收光谱。 吸收系数 max 较小 (102 ),很少用 于定量分析,多用于研究配合物结构及 其键合理论

d轨道 电子云分 布及在配 d2, d2 场下的分 d,2 dc dd 裂示意图 de d 无配场 dry dxr dxz 2,dx2 doy dxz, dx ll d,2,4,2-y八面体场 四面体场 平面四面型场

无配场 八面体场 四面体场 平面四面形场 d 轨道 电子云分 布及在配 场下的分 裂示意图 无配场 八面体场 四面体场 平面四面型场

几种常见的紫外与可见吸收光谱位置 波数(cm1) 10100005000330025000200016671428612500 远紫外区 近紫外区 可见区 t 电荷转移 d—d g d 配位体场 100 200 300 400 600 700800 波长(nm)

几种常见的紫外与可见吸收光谱位置

紫外光谱中常用术语 生色团( chromophore):有机 物分子中含有π→)元*、n→兀跃 迁的基团,如C=C,C=O,N=N-, NO2,C=S等 助色团( auxochrome):含有非 键电子的杂原子饱和基团,如 OH,NH2,-OR,SH,以等。 2021/2/24

2021/2/24 紫外光谱中常用术语 生色团(chromophore):有机 物分子中含有→* 、 n→*跃 迁的基团,如C=C, C=O,-N=N-, -NO2 , C=S等 助色团(auxochrome):含有非 键电子的杂原子饱和基团,如 -OH, NH2 , -OR, -SH, -X等

紫外光谱中常用术语 红移( red shift):吸收峰向长波移 动。共轭作用、引入助色团可使 吸收峰红移,溶剂的极性增加可 使ππ*跃迁的吸收峰红移。 蓝移( blue shift):吸收峰向短波 移动。共轭作用减弱或失去助色 团可使吸收峰蓝移,溶剂的极性 增加可使η->π跃迁的吸收峰蓝移。 2021/2/24

2021/2/24 紫外光谱中常用术语 红移(red shift):吸收峰向长波移 动。共轭作用、引入助色团可使 吸收峰红移,溶剂的极性增加可 使→*跃迁的吸收峰红移。 蓝移(blue shift):吸收峰向短波 移动。共轭作用减弱或失去助色 团可使吸收峰蓝移,溶剂的极性 增加可使n→*跃迁的吸收峰蓝移

紫外光谱中常用术语 增色效应( hyperchromic effect 减色效应( hypochromic effec 由于化合物结构改变或其他原因, 使吸收强度(ε)增加或减弱。 强带( strong band):cmax>104的 吸收峰 弱带( weak band)emax<102的吸 收峰 2021/2/24

2021/2/24 紫外光谱中常用术语 增色效应(hyperchromic effect) 减色效应(hypochromic effect) 由于化合物结构改变或其他原因, 使吸收强度()增加或减弱。 强带(strong band): max>104的 吸收峰 弱带(weak band): max<102的吸 收峰

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