红外光谱图表示法a/cm~11400400032002400200018001600120010008001VaTe西f56782.591015o(cml)图:6~1
图:6~1 红外光谱图表示法。 σ(cm-1 )
二.红外吸收光谱产生的条件A-B分子获得红外辐射hV发生:OO傅缩一伸Te平衡位置平衡位置E,=(U+1/2)hvJ振动量子数U =0. 1. 2. 3.....振动频率
二.红外吸收光谱产生的条件 A-B分子 获得红外辐射hνL发生: Eυ=(υ+1/2)hν υ:振动量子数 υ=0.1.2.3. ν: 振动频率
室温下u=0E(u=0)=1/2h△E振动=Eu—E(u=0)=uhv(振动能级差)光子能量为:E=hVL=△E振V= △u.v
室温下 u=0 E(u=0)=1/2h v △E振动=Eu-E(u=0)= △u•hv (振动能级差) 光子能量为: E=hvL= △E振 vL= △u • ν
1.产生红外吸收的第一个条件只有当红外辐射频率等于振动量子数的差值与分子振动频率的乘积时,分子才能吸收红外辐射,产生红外吸收光谱即VLAUX红外辐射频率振动量数差值分子振动频率
1.产生红外吸收的第一个条件 只有当红外辐射频率等于振动量子数 的差值与分子振动频率的乘积时,分子 才能吸收红外辐射,产生红外吸收光谱。 即 νL = △υ × v 红外辐射频率 振动量数差值 分子振动频率
(1)基频峰0o=0 0 =1 △0=1所产生的吸收峰。即分子吸收红外辐射后,由基态振动能级(=0)跃迁至第一振动激发态(0=1)所产生的吸收峰称为基频峰因为△=1时=V红外辐射频率分子振动频率所以基频峰的峰位()等于分子的振动频率v
(1)基频峰 υ0 =0 υ =1 △υ=1 所产生的 吸收峰。 即 分子吸收红外辐射后,由基态振动能 级(υ=0 )跃迁至第一振动激发态 (υ=1)所产生的吸收峰称为基频峰。 因为 △υ =1时 υ L =ν 红外辐射频率 分子振动频率 所以基频峰的峰位(νL)等于分子的振动 频率ν