最新红外研究方法.ppt课件.ppt

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1、进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。  记忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着“怎么这么热”,于是三五成群,聚在大树下,或站着,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到“强子,别跑了,快来我给你扇扇”。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,“你看热的,跑什么?”此时这把蒲扇,

2、是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲的味道!  蒲扇是中国传统工艺品,在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲扇。  蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过了我们的半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧道,袅红外研究方法.辐射分子运动光谱类型X射线内层电子跃迁X射线谱紫外-可见外层电子跃迁紫外-可见光谱红外振动跃迁红外光谱拉曼光

3、谱微波转动跃迁自旋跃迁转动光谱顺磁共振无线电波核自旋跃迁核磁共振电磁波与光谱红外光谱拉曼光谱对偶极矩变化敏感鉴定官能团对极化率变化敏感提供高聚物的骨架特征分子振动光谱1881,Abney和Festing第一次将红外线用于分子结构研究,Hilger光谱仪拍下了46个有机液体的从0.7到1.2微米区域的红外吸收光谱。由于这种仪器检测器的限制,所能够记录下的光谱波长范围十分有限。发明测辐射热仪1889,Angstrem首次证实尽管CO和CO2都是由碳原子和氧原子组成,但因为是不同的气体分子而具有不同的红外光谱图。这个试验最根本的意义在于它表明了红外吸收产生的

4、根源是分子而不是原子。1892,Julius发表了20多种有机化合物的红外光谱,发现凡是含甲基的物质在3.45m(3000cm-1)处都有吸收。第一次将分子的结构特征和光谱吸收峰的位置直接联系起来。1905,科伯伦茨发表了128种化合物的红外光谱1930,全面深入研究了红外光谱,研究了基频谱带的归属Elmer21双光束红外光谱议美国Perkin-Elmer公司1950开始制造是最早期商业化生产的双光束红外光谱议第一代以棱镜做色散原件的商品化红外光谱仪问世1960,第二代以光栅做色散原件的红外光谱仪投入使用;开发了红外全反射装置、红外显微镜、红外偏振光

5、等附件;应用了计算机FTS-14型傅立叶变换红外光谱仪美国Digilab公司在1969年开始生产是最早商业化和完全由计算机控制傅立叶变换红外光谱仪第三代干涉型傅立叶变换红外光谱仪投入使用Nicolet红外光谱仪具有快速、高信噪比和高分辨率等特点催生了许多新技术,例如步进扫描、时间分辨和红外成像等傅立叶红外光谱仪特点1.红外光谱的基本原理2.影响官能团特征振动频率的因素3.红外光谱的分区4.常见聚合物的红外光谱5.红外光谱仪器6.红外光谱样品的制备方法7.计算机辅助技术8.红外光谱的解析技巧9.红外光谱的应用10.其他红外光谱技术红外光谱1.1多原子分子

6、的振动方式与谱带伸缩振动对称伸缩振动s不对称伸缩振动as弯曲振动面内剪式弯曲振动面外剪式弯曲振动面内摇摆弯曲振动面外摇摆弯曲振动as>s>>1.红外光谱的基本原理多原子分子的红外吸收谱带基频:V0V1的跃迁倍频:V0V2的跃迁组合频:两个或多个基频频率之和或之差V0V1V2振动偶合:当两个或两个以上的基团连接在分子中同一个原子上时,其振动吸收带常常发生裂分,形成双峰。费米共振:当强度很弱的倍频带或组频带位于某一强基频吸收带附近时,弱的倍频带或组频带和基频带之间发生偶合,产生费米共振。CCOCl1.2红外吸收的产生条件分子振动

7、中偶极矩发生变化E=E激-E基=h=q×r:偶极矩q:负电荷量的大小r:正负电荷中心距离O-O、N-N、O=C=OC=O、O-H、N-H不对称伸缩振动,2349cm1对称伸缩振动,无红外吸收弯曲振动,667cm11.3红外谱图的表示吸光度A=lg(I0/I),cm-1百分透过率T%=I/I0×100%:波长,mA=lgI0/I=clA:吸光度T%:百分透过率I0:入射光强I:透射光强1.红外光谱的基本原理2.影响官能团特征振动频率的因素3.红外光谱的分区4.常见聚合物的红外光谱5.红外光谱仪器6.红外光谱样品的制备方法7.计算机辅助技

8、术8.红外光谱的解析技巧9.红外光谱的应用10.其他红外光谱技术红外光谱2.影响官能团特征吸收

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