最新-紫外吸收光譜基本原理-課件_第1頁(yè)
最新-紫外吸收光譜基本原理-課件_第2頁(yè)
最新-紫外吸收光譜基本原理-課件_第3頁(yè)
最新-紫外吸收光譜基本原理-課件_第4頁(yè)
最新-紫外吸收光譜基本原理-課件_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩85頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

第一章

紫外吸收光譜分析法一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生formationofUV二、有機(jī)物紫外吸收光譜ultravioletspectrometryoforganiccompounds三、金屬配合物的紫外吸收光譜ultravioletspectrometryofmetalcomplexometriccompounds第一節(jié)紫外吸收光譜分析基本原理ultravioletspectrometry,UVprinciplesofUV2022/12/23第一章

紫外吸收光譜分析法一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生第一節(jié)1一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生

formationofUV1.概述紫外吸收光譜:分子價(jià)電子能級(jí)躍遷。波長(zhǎng)范圍:100-800nm.(1)遠(yuǎn)紫外光區(qū):

100-200nm(2)近紫外光區(qū):

200-400nm(3)可見光區(qū):400-800nm250300350400nm1234eλ

可用于結(jié)構(gòu)鑒定和定量分析。電子躍遷的同時(shí),伴隨著振動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)的躍遷;帶狀光譜。2022/12/23一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生

formationofUV1.2分子吸收光譜的產(chǎn)生——由能級(jí)間的躍遷引起能級(jí):電子能級(jí)、振動(dòng)能級(jí)、轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)躍遷:電子受激發(fā),從低能級(jí)轉(zhuǎn)移到高能級(jí)的過程若用一連續(xù)的電磁輻射照射樣品分子,將照射前后的光強(qiáng)度變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)并記錄下來(lái),就可得到光強(qiáng)度變化對(duì)波長(zhǎng)的關(guān)系曲線,即為分子吸收光譜2022/12/23分子吸收光譜的產(chǎn)生——由能級(jí)間的躍遷引起能級(jí):電子能級(jí)、振動(dòng)32.物質(zhì)對(duì)光的選擇性吸收及吸收曲線M+熱M+熒光或磷光E=E2-

E1=h量子化;選擇性吸收吸收曲線與最大吸收波長(zhǎng)

max用不同波長(zhǎng)的單色光照射,測(cè)吸光度;M+

h

→M*基態(tài)激發(fā)態(tài)E1

(△E)E22022/12/232.物質(zhì)對(duì)光的選擇性吸收及吸收曲線M+熱M+熒4吸收曲線的討論:①同一種物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)光的吸光度不同。吸光度最大處對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)稱為最大吸收波長(zhǎng)λmax②不同濃度的同一種物質(zhì),其吸收曲線形狀相似λmax不變。而對(duì)于不同物質(zhì),它們的吸收曲線形狀和εmax則不同。③吸收曲線可以提供物質(zhì)的結(jié)構(gòu)信息,并作為物質(zhì)定性分析的依據(jù)之一。2022/12/23吸收曲線的討論:①同一種物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)光的吸光度不同。吸光度5討論:④不同濃度的同一種物質(zhì),在某一定波長(zhǎng)下吸光度A有差異,在λmax處吸光度A的差異最大,測(cè)定最靈敏,此特性可作為物質(zhì)定量分析的依據(jù)。⑤吸收曲線是定量分析中選擇入射光波長(zhǎng)的重要依據(jù),是用于有機(jī)化合物發(fā)色基團(tuán)的鑒定、成分分析、互變異構(gòu)體測(cè)定、平衡常數(shù)測(cè)定、分量測(cè)定、鍵強(qiáng)測(cè)定等。2022/12/23討論:④不同濃度的同一種物質(zhì),在某一定波長(zhǎng)下吸光度A有差6能級(jí)躍遷

電子能級(jí)間躍遷的同時(shí),總伴隨有振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間的躍遷。即電子光譜中總包含有振動(dòng)能級(jí)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間躍遷產(chǎn)生的若干譜線而呈現(xiàn)寬譜帶。2022/12/23能級(jí)躍遷電子能級(jí)間躍遷的同時(shí),總伴隨有振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)7討論:(1)

轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間的能量差ΔΕr:0.005~0.050eV,躍遷產(chǎn)生吸收光譜位于遠(yuǎn)紅外區(qū)。遠(yuǎn)紅外光譜或分子轉(zhuǎn)動(dòng)光譜;(2)振動(dòng)能級(jí)的能量差ΔΕv約為:0.05~1eV,躍遷產(chǎn)生的吸收光譜位于紅外區(qū),紅外光譜或分子振動(dòng)光譜;(3)電子能級(jí)的能量差ΔΕe較大1~20eV。電子躍遷產(chǎn)生的吸收光譜在紫外—可見光區(qū),紫外—可見光譜或分子的電子光譜.2022/12/23討論:(1)轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間的能量差ΔΕr:0.005~0.0583.電子躍遷與分子吸收光譜物質(zhì)分子內(nèi)部三種運(yùn)動(dòng)形式:

(1)電子相對(duì)于原子核的運(yùn)動(dòng);(2)原子核在其平衡位置附近的相對(duì)振動(dòng);(3)分子本身繞其重心的轉(zhuǎn)動(dòng)。分子具有三種不同能級(jí):電子能級(jí)、振動(dòng)能級(jí)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)三種能級(jí)都是量子化的,且各自具有相應(yīng)的能量。分子的內(nèi)能:電子能量Ee、振動(dòng)能量Ev、轉(zhuǎn)動(dòng)能量Er即:E=Ee+Ev+Er

ΔΕe>ΔΕv>ΔΕr2022/12/233.電子躍遷與分子吸收光譜物質(zhì)分子內(nèi)部三種運(yùn)動(dòng)形式:20229討論:

(4)吸收光譜的波長(zhǎng)分布是由產(chǎn)生譜帶的躍遷能級(jí)間的能量差所決定,反映了分子內(nèi)部能級(jí)分布狀況,是物質(zhì)定性的依據(jù);(5)吸收譜帶的強(qiáng)度與分子偶極矩變化、躍遷幾率有關(guān),也提供分子結(jié)構(gòu)的信息。通常將在最大吸收波長(zhǎng)處測(cè)得的摩爾吸光系數(shù)εmax也作為定性的依據(jù)。不同物質(zhì)的λmax有時(shí)可能相同,但εmax不一定相同;

(6)吸收譜帶強(qiáng)度與該物質(zhì)分子吸收的光子數(shù)成正比,定量分析的依據(jù)。2022/12/23討論:(4)吸收光譜的波長(zhǎng)分布是由產(chǎn)生譜帶的躍遷能級(jí)間10二、有機(jī)物吸收光譜與電子躍遷

ultravioletspectrometryoforganiccompounds1.紫外可見光譜常見術(shù)語(yǔ)

1)生色團(tuán)(發(fā)色團(tuán)):能吸收紫外-可見光的基團(tuán)有機(jī)化合物:具有不飽和鍵和未成對(duì)電子的基團(tuán)具n電子和π電子的基團(tuán)產(chǎn)生n→π*躍遷和π→π*躍遷躍遷E較低例:C=C;C=O;C=N;—N=N—;NO2

2022/12/23二、有機(jī)物吸收光譜與電子躍遷

ultravioletspe112)助色團(tuán):本身無(wú)紫外吸收,但可以使生色團(tuán)吸收峰加強(qiáng)同時(shí)使吸收峰長(zhǎng)移的基團(tuán)有機(jī)物:連有雜原子的飽和基團(tuán)例:—OH,—OR,—NH—,—NR2—,—X助色效應(yīng)強(qiáng)弱次序:O->NR2>NHR>NH2>OCH3>SH>OH>Br>Cl>CH3>F注:當(dāng)出現(xiàn)幾個(gè)發(fā)色團(tuán)共軛,則幾個(gè)發(fā)色團(tuán)所產(chǎn)生的吸收帶將消失,代之出現(xiàn)新的共軛吸收帶,其波長(zhǎng)將比單個(gè)發(fā)色團(tuán)的吸收波長(zhǎng)長(zhǎng),強(qiáng)度也增強(qiáng)2022/12/232)助色團(tuán):本身無(wú)紫外吸收,但可以使生色團(tuán)吸收注:當(dāng)出現(xiàn)幾12

有機(jī)化合物的吸收譜帶常常因引入取代基或改變?nèi)軇┦棺畲笪詹ㄩL(zhǎng)λmax和吸收強(qiáng)度發(fā)生變化:

λmax向長(zhǎng)波方向移動(dòng)稱為紅移,向短波方向移動(dòng)稱為藍(lán)移(或紫移)。如圖所示3)紅移和藍(lán)移2022/12/23有機(jī)化合物的吸收譜帶常常因引入取代基或改變?nèi)軇┦棺畲?34)增色效應(yīng)和減色效應(yīng)

吸收強(qiáng)度即摩爾吸光系數(shù)ε增大或減小的現(xiàn)象分別稱為:

增色效應(yīng)(吸收強(qiáng)度增強(qiáng)的效應(yīng))或減色效應(yīng)(吸收強(qiáng)度減小的效應(yīng))。

如圖所示:5)強(qiáng)帶和弱帶εmax>105→強(qiáng)帶εmin<103→弱帶2022/12/234)增色效應(yīng)和減色效應(yīng)2022/12/17142.電子躍遷類型

有機(jī)化合物的紫外—可見吸收光譜是三種電子躍遷的結(jié)果:σ電子、π電子、n電子。分子軌道理論:成鍵軌道—反鍵軌道。當(dāng)外層電子吸收紫外或可見輻射后,就從基態(tài)向激發(fā)態(tài)(反鍵軌道)躍遷。主要有四種躍遷,所需能量ΔΕ大小順序?yàn)椋簄→π*<π→π*<n→σ*<σ→σ*

sp

*s*RKE,BnpECOHnpsH2022/12/232.電子躍遷類型分子軌道理論:成鍵軌道—反鍵軌道。當(dāng)外層電子151)σ→σ*躍遷

所需能量最大;σ電子只有吸收遠(yuǎn)紫外光的能量才能發(fā)生躍遷;飽和烷烴的分子吸收光譜出現(xiàn)在遠(yuǎn)紫外區(qū);吸收波長(zhǎng)λ<200nm;sp*s*RKE,BnpE例:甲烷的λmax為125nm,

乙烷λmax為135nm。只能在真空環(huán)境被真空紫外分光光度計(jì)檢測(cè)到;常作為溶劑使用2022/12/231)σ→σ*躍遷所需能量最大;σ電子只有吸收遠(yuǎn)紫外162)n→σ*躍遷

所需能量較大。吸收波長(zhǎng)為150~250nm,大部分在遠(yuǎn)紫外區(qū),近紫外區(qū)仍不易觀察到。含非鍵電子的飽和烴衍生物(含N、O、S和鹵素等雜原子)均呈現(xiàn)n→σ*躍遷。2022/12/232)n→σ*躍遷所需能量較大。2022/12/17173)π→π*躍遷

所需能量較小,吸收波長(zhǎng)處于遠(yuǎn)紫外區(qū)的近紫外端或近紫外區(qū),εmax一般在104L·mol-1·cm-1以上,屬于強(qiáng)吸收。

(1)不飽和烴π→π*躍遷乙烯π→π*躍遷的λmax為162nm,εmax為:1×104L·mol-1·cm-1。K帶——共軛非封閉體系的p

→p*躍遷

C=C

發(fā)色基團(tuán),但

*200nm。max=162nm助色基團(tuán)取代

(K帶)發(fā)生紅移。2022/12/233)π→π*躍遷所需能量較小,吸收波長(zhǎng)處于遠(yuǎn)紫外區(qū)18165nm

217nm

?

?

?

(HOMOLVMO)

max

(2)共軛烯烴中的→*共軛體系的形成使吸收紅移,強(qiáng)度增強(qiáng);共軛鏈越長(zhǎng),程度越強(qiáng)。

例:λmaxε

1-己烯1771×1041.5-己二烯1782×1041.3-己二烯2172.1×104

1.3.5-己三烯2584.3×1042022/12/23165nm217nm?19共軛烯烴(不多于四個(gè)雙鍵)﹣*躍遷吸收峰位置可由伍德沃德—菲澤(Woodward-Fieser)規(guī)則估算。max=基+nii

基---是由非環(huán)或六員環(huán)共軛二烯母體決定的基準(zhǔn)值;K吸收帶是共軛分子的特征吸收帶,可用于判斷共軛結(jié)構(gòu)

——應(yīng)用最多的吸收帶2022/12/23K吸收帶是共軛分子的特征吸收帶,可用于判斷共軛結(jié)構(gòu)220共軛多烯(4烯內(nèi))的λmax計(jì)算規(guī)則

鏈狀共軛二烯單環(huán)共軛二烯異環(huán)共軛二烯同環(huán)共軛二烯

λmax217nm217nm214nm253nm骨架母體Woodward-Fieser規(guī)則2022/12/23共軛多烯(4烯內(nèi))的λmax計(jì)算規(guī)則λmax217nm骨架21異環(huán)(稠環(huán))二烯母體:max=214

nm

同環(huán)(非稠環(huán)或稠環(huán))二烯母體:max=253

nm

nii:由雙鍵上取代基種類和個(gè)數(shù)決定的校正項(xiàng)

(1)每增加一個(gè)共軛雙鍵+30(2)環(huán)外雙鍵+5(3)雙鍵上取代基:酰基(-OCOR)0鹵素(-Cl,-Br)+5烷基(-R)+5烷氧基(-OR)+6

氨基(-NR2)+60無(wú)環(huán)、非稠環(huán)二烯母體:

max=217nm共軛烯紫外吸收(Woodward-Fieser)規(guī)則2022/12/23異環(huán)(稠環(huán))二烯母體:max=214nm22例1:基本值217nm兩個(gè)烷基取代2×5=10nm

計(jì)算值λmax227nm實(shí)測(cè)值λmax226nm2022/12/23例1:基本值217nm計(jì)算值23例2:基本值:按同環(huán)二烯253nm

加一個(gè)共軛雙鍵+30nm

加一個(gè)環(huán)外雙鍵+5nm

加三個(gè)烷基取代+15nm計(jì)算值λmax303nm實(shí)測(cè)值λmax303nm2022/12/23例2:基本值:按同環(huán)二烯253nm計(jì)算值24max(己烷)=114+5M+n(48-1.7n)-16.5Rendo-10Rexoεmax(己烷)=17400nn:共軛雙鍵數(shù);Rendo:有環(huán)內(nèi)雙鍵的環(huán)數(shù);M:取代的烷基數(shù);Rexo:有環(huán)外雙鍵的環(huán)數(shù).

例:β-胡蘿卜素max(己烷)=114+5x10+11x(48-1.7x11)-16.5x2

-10x0=453.3nm(實(shí)測(cè)值452nm)εmax(己烷)=17400n=17400x11=191000(實(shí)測(cè)值152000nm)共軛4烯以上化合物紫外吸收(Fieser-Kuhn)規(guī)則2022/12/23max(己烷)=114+5M+n(48-1.725(3)羰基化合物共軛烯烴中的→*①Y=H,R

n→*

180-190nm

*

150-160nm

n→*

275-295nm②Y=

-NH2,-OH,-OR

等助色基團(tuán)K帶紅移,R帶蘭移;R帶max=205nm;10-100K

K

R

R

n

n

165nm

n

③不飽和醛酮K帶紅移:165250nmR

帶紅移:290310nm

2022/12/23(3)羰基化合物共軛烯烴中的→*①Y=H,R26

α,β-不飽和醛、酮K吸收帶計(jì)算規(guī)則(乙醇溶劑)

δ

γβα

δ-C=C-C=C-C=O2022/12/23α,β-不飽和醛、酮K吸收帶計(jì)算規(guī)則(乙醇溶劑)27例3:鏈狀:基本值215nm

α位烷基取代+10nm

位烷基取代+12nmC3計(jì)算值λmax237nm

實(shí)測(cè)值λmax236nm2022/12/23例3:鏈狀:基本值28(4)芳香烴及其雜環(huán)化合物

苯:苯環(huán)上三個(gè)共扼雙鍵的

→*躍遷特征吸收帶;E1帶180184nm=47000E2帶200204nm=7000B帶230-270nm

=200

由→*與苯環(huán)振動(dòng)引起;含取代基時(shí),B帶簡(jiǎn)化,紅移。

max(nm)

max苯254200甲苯261300間二甲苯2633001,3,5-三甲苯266305六甲苯2723002022/12/23(4)芳香烴及其雜環(huán)化合物苯:

max(nm)ma29乙酰苯紫外光譜圖羰基雙鍵與苯環(huán)共扼:苯的E2、K帶合并,紅移;且取代基使B帶簡(jiǎn)化;K帶增強(qiáng);R帶(氧上的孤對(duì)電子)弱,躍遷禁阻.CCH3On→p*

;

R帶p

→p*

;

K帶2022/12/23乙酰苯紫外光譜圖羰基雙鍵與苯環(huán)共扼:CCH3On→p*;30苯環(huán)上助色基團(tuán)對(duì)吸收帶的影響2022/12/23苯環(huán)上助色基團(tuán)對(duì)吸收帶的影響2022/12/1731苯環(huán)上發(fā)色基團(tuán)對(duì)吸收帶的影響2022/12/23苯環(huán)上發(fā)色基團(tuán)對(duì)吸收帶的影響2022/12/1732總結(jié):苯環(huán)上的取代基使吸收帶紅移,增強(qiáng).助色基的影響:O->NR2>NHR>NH2>OCH3>SH>OH>Br>Cl>CH3>F發(fā)色基(共軛):-NO2>-CHO>-COCH3>-COOH>-CN,COO->-SO2NH2鄰、間二取代苯:無(wú)論兩取代基是否同類(共吸電子),紅移值為兩基團(tuán)效應(yīng)之和.對(duì)二取代苯:1)同類基團(tuán),紅移由效應(yīng)最大基團(tuán)決定.

2)不同類基團(tuán),紅移效應(yīng)協(xié)同增值.2022/12/23總結(jié):2022/12/1733芳環(huán)羰基化合物K吸收帶計(jì)算規(guī)則(Scott規(guī)則)

發(fā)色基?CORR=烷基(或脂環(huán)),H,OH(OR)基本值(λmax/nm)2462502302022/12/23芳環(huán)羰基化合物K吸收帶計(jì)算規(guī)則(Scott規(guī)則)發(fā)色34

計(jì)算下列化合物的K帶吸收波長(zhǎng)λmax(乙醇)

2022/12/23計(jì)算下列化合物的K帶吸收波長(zhǎng)λmax(乙醇)202235非并環(huán)雙烯2174個(gè)環(huán)殘烷基+5x4

1個(gè)環(huán)外雙鍵+5(實(shí)測(cè)243nm)242nm共軛雙烯214同環(huán)二烯39烷基取代+5x5

環(huán)外雙鍵+5x3增加兩個(gè)共軛雙鍵+30x2

(實(shí)測(cè)255nm)253nmαβ-環(huán)酮215同環(huán)二烯39增加1個(gè)共軛雙鍵+30

α烷基取代+10

β烷基取代+12δ烷基取代+18324nm六元αβ-環(huán)酮2151個(gè)共軛雙鍵+30

2個(gè)β取代+12實(shí)測(cè)251

244nm2022/12/23非并環(huán)雙烯217共軛雙烯363.影響紫外吸收波長(zhǎng)的因素

CHpsCH3CCH2(1)共軛效應(yīng)(π—π共軛)

共軛體系的形成使最大吸收紅移、增色

(2)超共軛效應(yīng)(σ—π共軛)

乙烯λmax=165nm

丁烯λmax=178nm

(3)助色效應(yīng)(n—π共軛)助色基使發(fā)色團(tuán)吸收峰長(zhǎng)移,強(qiáng)度增加(4)立體效應(yīng)

空間位阻、構(gòu)象、跨環(huán)共軛的影響

2022/12/233.影響紫外吸收波長(zhǎng)的因素

CHpsCH3CCH2(1)共37順反異構(gòu):順式:λmax=280nm;εmax=10500反式:λmax=295.5nm;εmax=29000互變異構(gòu):

酮式:λmax=204nm

烯醇式:λmax=243nm

(5)互變結(jié)構(gòu)的影響

2022/12/23順反異構(gòu):順式:λmax=280nm;εmax=138立體結(jié)構(gòu)的影響2022/12/23立體結(jié)構(gòu)的影響2022/12/1739(6)溶劑的影響-溶劑效應(yīng)非極性極性

n

np

n<p

n

p

非極性極性n>pn

*躍遷:藍(lán)移;;

→*躍遷:紅移;;

max(正己烷)max(氯仿)max(甲醇)max(水)230238237243n3293153093052022/12/23(6)溶劑的影響-溶劑效應(yīng)非極性極性n40溶劑的影響1:乙醚2:水12250300苯酰丙酮

非極性→極性n

*躍遷:蘭移;;

→*躍遷:紅移;;極性溶劑使B帶精細(xì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化或消失;2022/12/23溶劑的影響1:乙醚2:水12250300苯酰丙酮非極性→41續(xù)前溶劑的選擇——盡量低極性;紫外透明;λmax﹥截止波長(zhǎng);與文獻(xiàn)相同。(5)

pH值的影響

影響物質(zhì)存在型體從而影響吸收波長(zhǎng)對(duì)不飽和酸、醇、酚、苯胺影響大!中性到堿性,吸收峰紅移,物質(zhì)為酸性;中性到酸性,吸收峰藍(lán)移,物質(zhì)為芳胺.2022/12/23續(xù)前溶劑的選擇——盡量低極性;2022/12/1742三、金屬配合物的紫外吸收光譜

ultravioletspectrometryofmetalcomplexometriccompounds

金屬配合物的紫外光譜產(chǎn)生機(jī)理主要有三種類型:1.配體微擾的金屬離子d-d電子躍遷和f-f電子躍遷

在配體的作用下過渡金屬離子的d軌道和鑭系、錒系的f軌道裂分,吸收輻射后,產(chǎn)生d一d、f一f

躍遷;必須在配體的配位場(chǎng)作用下才可能產(chǎn)生也稱配位場(chǎng)躍遷;

摩爾吸收系數(shù)ε很小,對(duì)定量分析意義不大。2.金屬離子微擾的配位體內(nèi)電子躍遷

金屬離子的微擾,將引起配位體吸收波長(zhǎng)和強(qiáng)度的變化。變化與成鍵性質(zhì)有關(guān),若共價(jià)鍵和配位鍵結(jié)合,則變化非常明顯。2022/12/23三、金屬配合物的紫外吸收光譜

ultravioletspe433.電荷轉(zhuǎn)移吸收光譜電荷轉(zhuǎn)移躍遷:輻射下,分子中原定域在金屬M(fèi)軌道上的電荷轉(zhuǎn)移到配位體L的軌道,或按相反方向轉(zhuǎn)移,所產(chǎn)生的吸收光譜稱為荷移光譜。Mn+—Lb-M(n-1)+—L(b-1)-h[Fe3+CNS-]2+h[Fe2+CNS]2+電子給予體電子接受體分子內(nèi)氧化還原反應(yīng);>104Fe2+與鄰菲羅啉配合物的紫外吸收光譜屬于此。2022/12/233.電荷轉(zhuǎn)移吸收光譜電荷轉(zhuǎn)移躍遷:輻射下,分44內(nèi)容選擇第一節(jié)紫外吸收光譜基本原理principlesofultravioletspectrometry第二節(jié)紫外可見分光光度計(jì)ultravioletspectrometer第三節(jié)紫外吸收光譜的應(yīng)用applicationofUltravioletspectrometry結(jié)束2022/12/23內(nèi)容選擇第一節(jié)紫外吸收光譜基本原理結(jié)束2022/12/1745第一章

紫外吸收光譜分析法一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生formationofUV二、有機(jī)物紫外吸收光譜ultravioletspectrometryoforganiccompounds三、金屬配合物的紫外吸收光譜ultravioletspectrometryofmetalcomplexometriccompounds第一節(jié)紫外吸收光譜分析基本原理ultravioletspectrometry,UVprinciplesofUV2022/12/23第一章

紫外吸收光譜分析法一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生第一節(jié)46一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生

formationofUV1.概述紫外吸收光譜:分子價(jià)電子能級(jí)躍遷。波長(zhǎng)范圍:100-800nm.(1)遠(yuǎn)紫外光區(qū):

100-200nm(2)近紫外光區(qū):

200-400nm(3)可見光區(qū):400-800nm250300350400nm1234eλ

可用于結(jié)構(gòu)鑒定和定量分析。電子躍遷的同時(shí),伴隨著振動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)的躍遷;帶狀光譜。2022/12/23一、紫外吸收光譜的產(chǎn)生

formationofUV1.47分子吸收光譜的產(chǎn)生——由能級(jí)間的躍遷引起能級(jí):電子能級(jí)、振動(dòng)能級(jí)、轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)躍遷:電子受激發(fā),從低能級(jí)轉(zhuǎn)移到高能級(jí)的過程若用一連續(xù)的電磁輻射照射樣品分子,將照射前后的光強(qiáng)度變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)并記錄下來(lái),就可得到光強(qiáng)度變化對(duì)波長(zhǎng)的關(guān)系曲線,即為分子吸收光譜2022/12/23分子吸收光譜的產(chǎn)生——由能級(jí)間的躍遷引起能級(jí):電子能級(jí)、振動(dòng)482.物質(zhì)對(duì)光的選擇性吸收及吸收曲線M+熱M+熒光或磷光E=E2-

E1=h量子化;選擇性吸收吸收曲線與最大吸收波長(zhǎng)

max用不同波長(zhǎng)的單色光照射,測(cè)吸光度;M+

h

→M*基態(tài)激發(fā)態(tài)E1

(△E)E22022/12/232.物質(zhì)對(duì)光的選擇性吸收及吸收曲線M+熱M+熒49吸收曲線的討論:①同一種物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)光的吸光度不同。吸光度最大處對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)稱為最大吸收波長(zhǎng)λmax②不同濃度的同一種物質(zhì),其吸收曲線形狀相似λmax不變。而對(duì)于不同物質(zhì),它們的吸收曲線形狀和εmax則不同。③吸收曲線可以提供物質(zhì)的結(jié)構(gòu)信息,并作為物質(zhì)定性分析的依據(jù)之一。2022/12/23吸收曲線的討論:①同一種物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)光的吸光度不同。吸光度50討論:④不同濃度的同一種物質(zhì),在某一定波長(zhǎng)下吸光度A有差異,在λmax處吸光度A的差異最大,測(cè)定最靈敏,此特性可作為物質(zhì)定量分析的依據(jù)。⑤吸收曲線是定量分析中選擇入射光波長(zhǎng)的重要依據(jù),是用于有機(jī)化合物發(fā)色基團(tuán)的鑒定、成分分析、互變異構(gòu)體測(cè)定、平衡常數(shù)測(cè)定、分量測(cè)定、鍵強(qiáng)測(cè)定等。2022/12/23討論:④不同濃度的同一種物質(zhì),在某一定波長(zhǎng)下吸光度A有差51能級(jí)躍遷

電子能級(jí)間躍遷的同時(shí),總伴隨有振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間的躍遷。即電子光譜中總包含有振動(dòng)能級(jí)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間躍遷產(chǎn)生的若干譜線而呈現(xiàn)寬譜帶。2022/12/23能級(jí)躍遷電子能級(jí)間躍遷的同時(shí),總伴隨有振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)52討論:(1)

轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間的能量差ΔΕr:0.005~0.050eV,躍遷產(chǎn)生吸收光譜位于遠(yuǎn)紅外區(qū)。遠(yuǎn)紅外光譜或分子轉(zhuǎn)動(dòng)光譜;(2)振動(dòng)能級(jí)的能量差ΔΕv約為:0.05~1eV,躍遷產(chǎn)生的吸收光譜位于紅外區(qū),紅外光譜或分子振動(dòng)光譜;(3)電子能級(jí)的能量差ΔΕe較大1~20eV。電子躍遷產(chǎn)生的吸收光譜在紫外—可見光區(qū),紫外—可見光譜或分子的電子光譜.2022/12/23討論:(1)轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)間的能量差ΔΕr:0.005~0.05533.電子躍遷與分子吸收光譜物質(zhì)分子內(nèi)部三種運(yùn)動(dòng)形式:

(1)電子相對(duì)于原子核的運(yùn)動(dòng);(2)原子核在其平衡位置附近的相對(duì)振動(dòng);(3)分子本身繞其重心的轉(zhuǎn)動(dòng)。分子具有三種不同能級(jí):電子能級(jí)、振動(dòng)能級(jí)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)三種能級(jí)都是量子化的,且各自具有相應(yīng)的能量。分子的內(nèi)能:電子能量Ee、振動(dòng)能量Ev、轉(zhuǎn)動(dòng)能量Er即:E=Ee+Ev+Er

ΔΕe>ΔΕv>ΔΕr2022/12/233.電子躍遷與分子吸收光譜物質(zhì)分子內(nèi)部三種運(yùn)動(dòng)形式:202254討論:

(4)吸收光譜的波長(zhǎng)分布是由產(chǎn)生譜帶的躍遷能級(jí)間的能量差所決定,反映了分子內(nèi)部能級(jí)分布狀況,是物質(zhì)定性的依據(jù);(5)吸收譜帶的強(qiáng)度與分子偶極矩變化、躍遷幾率有關(guān),也提供分子結(jié)構(gòu)的信息。通常將在最大吸收波長(zhǎng)處測(cè)得的摩爾吸光系數(shù)εmax也作為定性的依據(jù)。不同物質(zhì)的λmax有時(shí)可能相同,但εmax不一定相同;

(6)吸收譜帶強(qiáng)度與該物質(zhì)分子吸收的光子數(shù)成正比,定量分析的依據(jù)。2022/12/23討論:(4)吸收光譜的波長(zhǎng)分布是由產(chǎn)生譜帶的躍遷能級(jí)間55二、有機(jī)物吸收光譜與電子躍遷

ultravioletspectrometryoforganiccompounds1.紫外可見光譜常見術(shù)語(yǔ)

1)生色團(tuán)(發(fā)色團(tuán)):能吸收紫外-可見光的基團(tuán)有機(jī)化合物:具有不飽和鍵和未成對(duì)電子的基團(tuán)具n電子和π電子的基團(tuán)產(chǎn)生n→π*躍遷和π→π*躍遷躍遷E較低例:C=C;C=O;C=N;—N=N—;NO2

2022/12/23二、有機(jī)物吸收光譜與電子躍遷

ultravioletspe562)助色團(tuán):本身無(wú)紫外吸收,但可以使生色團(tuán)吸收峰加強(qiáng)同時(shí)使吸收峰長(zhǎng)移的基團(tuán)有機(jī)物:連有雜原子的飽和基團(tuán)例:—OH,—OR,—NH—,—NR2—,—X助色效應(yīng)強(qiáng)弱次序:O->NR2>NHR>NH2>OCH3>SH>OH>Br>Cl>CH3>F注:當(dāng)出現(xiàn)幾個(gè)發(fā)色團(tuán)共軛,則幾個(gè)發(fā)色團(tuán)所產(chǎn)生的吸收帶將消失,代之出現(xiàn)新的共軛吸收帶,其波長(zhǎng)將比單個(gè)發(fā)色團(tuán)的吸收波長(zhǎng)長(zhǎng),強(qiáng)度也增強(qiáng)2022/12/232)助色團(tuán):本身無(wú)紫外吸收,但可以使生色團(tuán)吸收注:當(dāng)出現(xiàn)幾57

有機(jī)化合物的吸收譜帶常常因引入取代基或改變?nèi)軇┦棺畲笪詹ㄩL(zhǎng)λmax和吸收強(qiáng)度發(fā)生變化:

λmax向長(zhǎng)波方向移動(dòng)稱為紅移,向短波方向移動(dòng)稱為藍(lán)移(或紫移)。如圖所示3)紅移和藍(lán)移2022/12/23有機(jī)化合物的吸收譜帶常常因引入取代基或改變?nèi)軇┦棺畲?84)增色效應(yīng)和減色效應(yīng)

吸收強(qiáng)度即摩爾吸光系數(shù)ε增大或減小的現(xiàn)象分別稱為:

增色效應(yīng)(吸收強(qiáng)度增強(qiáng)的效應(yīng))或減色效應(yīng)(吸收強(qiáng)度減小的效應(yīng))。

如圖所示:5)強(qiáng)帶和弱帶εmax>105→強(qiáng)帶εmin<103→弱帶2022/12/234)增色效應(yīng)和減色效應(yīng)2022/12/17592.電子躍遷類型

有機(jī)化合物的紫外—可見吸收光譜是三種電子躍遷的結(jié)果:σ電子、π電子、n電子。分子軌道理論:成鍵軌道—反鍵軌道。當(dāng)外層電子吸收紫外或可見輻射后,就從基態(tài)向激發(fā)態(tài)(反鍵軌道)躍遷。主要有四種躍遷,所需能量ΔΕ大小順序?yàn)椋簄→π*<π→π*<n→σ*<σ→σ*

sp

*s*RKE,BnpECOHnpsH2022/12/232.電子躍遷類型分子軌道理論:成鍵軌道—反鍵軌道。當(dāng)外層電子601)σ→σ*躍遷

所需能量最大;σ電子只有吸收遠(yuǎn)紫外光的能量才能發(fā)生躍遷;飽和烷烴的分子吸收光譜出現(xiàn)在遠(yuǎn)紫外區(qū);吸收波長(zhǎng)λ<200nm;sp*s*RKE,BnpE例:甲烷的λmax為125nm,

乙烷λmax為135nm。只能在真空環(huán)境被真空紫外分光光度計(jì)檢測(cè)到;常作為溶劑使用2022/12/231)σ→σ*躍遷所需能量最大;σ電子只有吸收遠(yuǎn)紫外612)n→σ*躍遷

所需能量較大。吸收波長(zhǎng)為150~250nm,大部分在遠(yuǎn)紫外區(qū),近紫外區(qū)仍不易觀察到。含非鍵電子的飽和烴衍生物(含N、O、S和鹵素等雜原子)均呈現(xiàn)n→σ*躍遷。2022/12/232)n→σ*躍遷所需能量較大。2022/12/17623)π→π*躍遷

所需能量較小,吸收波長(zhǎng)處于遠(yuǎn)紫外區(qū)的近紫外端或近紫外區(qū),εmax一般在104L·mol-1·cm-1以上,屬于強(qiáng)吸收。

(1)不飽和烴π→π*躍遷乙烯π→π*躍遷的λmax為162nm,εmax為:1×104L·mol-1·cm-1。K帶——共軛非封閉體系的p

→p*躍遷

C=C

發(fā)色基團(tuán),但

*200nm。max=162nm助色基團(tuán)取代

(K帶)發(fā)生紅移。2022/12/233)π→π*躍遷所需能量較小,吸收波長(zhǎng)處于遠(yuǎn)紫外區(qū)63165nm

217nm

?

?

?

(HOMOLVMO)

max

(2)共軛烯烴中的→*共軛體系的形成使吸收紅移,強(qiáng)度增強(qiáng);共軛鏈越長(zhǎng),程度越強(qiáng)。

例:λmaxε

1-己烯1771×1041.5-己二烯1782×1041.3-己二烯2172.1×104

1.3.5-己三烯2584.3×1042022/12/23165nm217nm?64共軛烯烴(不多于四個(gè)雙鍵)﹣*躍遷吸收峰位置可由伍德沃德—菲澤(Woodward-Fieser)規(guī)則估算。max=基+nii

基---是由非環(huán)或六員環(huán)共軛二烯母體決定的基準(zhǔn)值;K吸收帶是共軛分子的特征吸收帶,可用于判斷共軛結(jié)構(gòu)

——應(yīng)用最多的吸收帶2022/12/23K吸收帶是共軛分子的特征吸收帶,可用于判斷共軛結(jié)構(gòu)265共軛多烯(4烯內(nèi))的λmax計(jì)算規(guī)則

鏈狀共軛二烯單環(huán)共軛二烯異環(huán)共軛二烯同環(huán)共軛二烯

λmax217nm217nm214nm253nm骨架母體Woodward-Fieser規(guī)則2022/12/23共軛多烯(4烯內(nèi))的λmax計(jì)算規(guī)則λmax217nm骨架66異環(huán)(稠環(huán))二烯母體:max=214

nm

同環(huán)(非稠環(huán)或稠環(huán))二烯母體:max=253

nm

nii:由雙鍵上取代基種類和個(gè)數(shù)決定的校正項(xiàng)

(1)每增加一個(gè)共軛雙鍵+30(2)環(huán)外雙鍵+5(3)雙鍵上取代基:?;?OCOR)0鹵素(-Cl,-Br)+5烷基(-R)+5烷氧基(-OR)+6

氨基(-NR2)+60無(wú)環(huán)、非稠環(huán)二烯母體:

max=217nm共軛烯紫外吸收(Woodward-Fieser)規(guī)則2022/12/23異環(huán)(稠環(huán))二烯母體:max=214nm67例1:基本值217nm兩個(gè)烷基取代2×5=10nm

計(jì)算值λmax227nm實(shí)測(cè)值λmax226nm2022/12/23例1:基本值217nm計(jì)算值68例2:基本值:按同環(huán)二烯253nm

加一個(gè)共軛雙鍵+30nm

加一個(gè)環(huán)外雙鍵+5nm

加三個(gè)烷基取代+15nm計(jì)算值λmax303nm實(shí)測(cè)值λmax303nm2022/12/23例2:基本值:按同環(huán)二烯253nm計(jì)算值69max(己烷)=114+5M+n(48-1.7n)-16.5Rendo-10Rexoεmax(己烷)=17400nn:共軛雙鍵數(shù);Rendo:有環(huán)內(nèi)雙鍵的環(huán)數(shù);M:取代的烷基數(shù);Rexo:有環(huán)外雙鍵的環(huán)數(shù).

例:β-胡蘿卜素max(己烷)=114+5x10+11x(48-1.7x11)-16.5x2

-10x0=453.3nm(實(shí)測(cè)值452nm)εmax(己烷)=17400n=17400x11=191000(實(shí)測(cè)值152000nm)共軛4烯以上化合物紫外吸收(Fieser-Kuhn)規(guī)則2022/12/23max(己烷)=114+5M+n(48-1.770(3)羰基化合物共軛烯烴中的→*①Y=H,R

n→*

180-190nm

*

150-160nm

n→*

275-295nm②Y=

-NH2,-OH,-OR

等助色基團(tuán)K帶紅移,R帶蘭移;R帶max=205nm;10-100K

K

R

R

n

n

165nm

n

③不飽和醛酮K帶紅移:165250nmR

帶紅移:290310nm

2022/12/23(3)羰基化合物共軛烯烴中的→*①Y=H,R71

α,β-不飽和醛、酮K吸收帶計(jì)算規(guī)則(乙醇溶劑)

δ

γβα

δ-C=C-C=C-C=O2022/12/23α,β-不飽和醛、酮K吸收帶計(jì)算規(guī)則(乙醇溶劑)72例3:鏈狀:基本值215nm

α位烷基取代+10nm

位烷基取代+12nmC3計(jì)算值λmax237nm

實(shí)測(cè)值λmax236nm2022/12/23例3:鏈狀:基本值73(4)芳香烴及其雜環(huán)化合物

苯:苯環(huán)上三個(gè)共扼雙鍵的

→*躍遷特征吸收帶;E1帶180184nm=47000E2帶200204nm=7000B帶230-270nm

=200

由→*與苯環(huán)振動(dòng)引起;含取代基時(shí),B帶簡(jiǎn)化,紅移。

max(nm)

max苯254200甲苯261300間二甲苯2633001,3,5-三甲苯266305六甲苯2723002022/12/23(4)芳香烴及其雜環(huán)化合物苯:

max(nm)ma74乙酰苯紫外光譜圖羰基雙鍵與苯環(huán)共扼:苯的E2、K帶合并,紅移;且取代基使B帶簡(jiǎn)化;K帶增強(qiáng);R帶(氧上的孤對(duì)電子)弱,躍遷禁阻.CCH3On→p*

;

R帶p

→p*

;

K帶2022/12/23乙酰苯紫外光譜圖羰基雙鍵與苯環(huán)共扼:CCH3On→p*;75苯環(huán)上助色基團(tuán)對(duì)吸收帶的影響2022/12/23苯環(huán)上助色基團(tuán)對(duì)吸收帶的影響2022/12/1776苯環(huán)上發(fā)色基團(tuán)對(duì)吸收帶的影響2022/12/23苯環(huán)上發(fā)色基團(tuán)對(duì)吸收帶的影響2022/12/1777總結(jié):苯環(huán)上的取代基使吸收帶紅移,增強(qiáng).助色基的影響:O->NR2>NHR>NH2>OCH3>SH>OH>Br>Cl>CH3>F發(fā)色基(共軛):-NO2>-CHO>-COCH3>-COOH>-CN,COO->-SO2NH2鄰、間二取代苯:無(wú)論兩取代基是否同類(共吸電子),紅移值為兩基團(tuán)效應(yīng)之和.對(duì)二取代苯:1)同類基團(tuán),紅移由效應(yīng)最大基團(tuán)決定.

2)不同類基團(tuán),紅移效應(yīng)協(xié)同增值.2022/12/23總結(jié):2022/12/1778芳環(huán)羰基化合物K吸收帶計(jì)算規(guī)則(Scott規(guī)則)

發(fā)色基?CORR=烷基(或脂環(huán)),H,OH(OR)基本值(λmax/nm)2462502302022/12/23芳環(huán)羰基化合物K吸收帶計(jì)算規(guī)則(Scott規(guī)則)發(fā)色79

計(jì)算下列化合物的K帶吸收波長(zhǎng)λmax(乙醇)

2022/12/23計(jì)算下列化合物的K帶吸收波長(zhǎng)λmax(乙醇)202280非并環(huán)雙烯2174個(gè)環(huán)殘烷基+5x4

1個(gè)環(huán)外雙鍵+5(實(shí)測(cè)243nm)242nm共軛雙烯214同環(huán)二烯39烷基取代+5x5

環(huán)外雙鍵+5x3增加兩個(gè)共軛雙鍵+30x2

(實(shí)測(cè)255nm)253nmαβ-環(huán)酮215同環(huán)二烯39增加1個(gè)共軛雙鍵+30

α烷基取代+10

β烷基取代+12δ烷基取代+18

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論