2.红外光谱图 线性波长表示法:横坐标为波长(um),纵坐标为A或T 线性波数表示法:横坐标为波数(cm4),纵坐标为A或T 各种峰的描述: 宽峰 尖峰 肩峰 双峰 峰强度的描述 (very strong)(strong)(medium)(weak)(very weak)
2. 红外光谱图 线性波长表示法: 横坐标为波长(um), 纵坐标为A或T。 线性波数表示法: 横坐标为波数(cm-1 ), 纵坐标为A或T。 各种峰的描述: 宽峰 尖峰 肩峰 双峰 峰强度的描述: VS S M W VW (very strong) (strong) (medium) (weak) (very weak)
二.分子振动的几种方式 1.伸缩振动 沿键轴方向伸缩,使键长发生变化的振动 伸缩振动有两种方式: 对称伸缩振动(用Vs表示); 反对称伸缩振动(亦称不对称伸缩振动,用Vs表示) 2.弯曲振动(变形振动) 键角发生变化的振动 面内弯曲振动:剪式振动(6)和平面摇摆振动(γ)。 面外弯曲振动:扭曲振动()和非平面摇摆振动(o)
二. 分子振动的几种方式 1. 伸缩振动 ----沿键轴方向伸缩, 使键长发生变化的振动。 伸缩振动有两种方式: 对称伸缩振动 (用 VS表示); 反对称伸缩振动(亦称不对称伸缩振动,用VAS表示) 2. 弯曲振动(变形振动) -------键角发生变化的振动。 面内弯曲振动: 剪式振动(δ)和平面摇摆振动(γ)。 面外弯曲振动:扭曲振动(τ)和非平面摇摆振动(ω)
振动自由度 一般分子:3n-6个自由度 线性分子:3n-5个自由度 例:CO2三原子线性分子,振动自由度为3×3-5=4 0-C-0→)<0-C<00-C-0 0-C-0 V。1388cm1V,2368cm18668cm δ668cm
三. 振动自由度 一般分子: 3n-6个自由度 线性分子: 3n-5个自由度 例: CO2三原子线性分子, 振动自由度为 3×3-5=4 + - + O-C-O→ O-CO O-C-O O-C-O Vs 1388cm-1 Vas 2368cm-1 δ 668cm-1 δ 668cm-1
四.圾收红外幅射的选择定则 1.只有在振动过程中偶极矩发生变化的那种振动 方式,才能吸收红外幅射在红外光谱中出现吸收谱带 这种方式称红外活性的,否则称红外非活性的 2只有符合△V=±1,±2的跃迁才会产生红外吸收带 例:CO2三原子线性分子,振动自由度为3×35=4 但Vs1388cm1为非活性的,δ668cm1频率相同,发 生筒并,故只有二条
四. 吸收红外幅射的选择定则 1. 只有在振动过程中偶极矩发生变化的那种振动 方式, 才能吸收红外幅射,在红外光谱中出现吸收谱带 。这种方式称红外活性的,否则称红外非活性的。 2.只有符合△V=±1,±2..的跃迁才会产生红外吸收带。 例: CO2三原子线性分子, 振动自由度为3×3-5=4 但Vs 1388cm-1 为非活性的, δ 668cm-1频率相同, 发 生简并, 故只有二条