基频峰:当分子吸收一定频率的红外线,由振动基态(V=0)跃迁至第一激发态(V=1)时,所产生的吸收峰称为基频峰。
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《分析化学》第十二章 红外吸收光谱法思维导图模板大纲
基频峰:当分子吸收一定频率的红外线,由振动基态(V=0)跃迁至第一激发态(V=1)时,所产生的吸收峰称为基频峰。
频峰:将倍频峰、合频峰及差频峰统称为泛频峰。
伸缩振动:化学键两端的原子沿着键轴方向作规律性的伸缩运动。
弯曲振动:键角发生规律性变化的振动,又称为变形振动。
振动自由度:分子基本振动的数目
简并:振动形式不同但振动频率相同而合并的现象称为简并。
红外活性振动:能引起偶极矩变化而吸收红外线的振动。
红外非活性振动:不能引起偶极矩变化,不吸收红外线的振动。
特征峰:凡是能用于鉴别基团存在的吸收峰。
相关峰:由一个基团产生的一组相互具有依存关系的吸收峰。
特征区:4000~1300cm-1的区域称为特征区。
指纹区:1300~400cm-1区域称为指纹区
(1)振动自由度:非线型分子有3N-6个振动自由度;线型分子有3N-5个
(2)红外吸收光谱产生的条件:①EL =ΔV·hγ 或 γL=ΔV·γ;②Δμ≠0。
基频峰的分布规律
①μ愈小,σ愈高。
②μ相同,K愈大,σ愈高
③μ相同时,一般ν>β>γ。
解析光谱的三大要素
第一是峰位,第二是峰强,第三是峰形
(5)解析光谱的原则:遵循用一组相关峰确定一个基团。
6)解析光谱的顺序:先特征区,再指纹区。
(7)掌握各类化合物的主要光谱特征。
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