红外吸收光谱 (2).pptVIP

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1.=C-H伸缩2.C-H伸缩3.C=C伸缩4.=C-H面外变形H仅供参考顺反异构*第62页,共119页,星期日,2025年,2月5日据英国媒体报道,世界首架无污染的太阳能飞机5月13日进行了第一次跨国界飞行:于当天早上在瑞士西部帕耶讷的一个机场起飞,13个小时后顺利抵达布鲁塞尔扎芬特姆(Zaventem)机场。*第63页,共119页,星期日,2025年,2月5日b.苯环上的取代:δC-H(面外弯曲)*第64页,共119页,星期日,2025年,2月5日770~730cm-1vs710~660cm-1s

5个相邻H770~735cm-1vs

4个相邻H900~860cm-1m810~750cm-1vs725~680cm-1m3个相邻H860~800cm-1vs

2个相邻H-(CH2)n-平面摇摆δn≥4720cm-1morw*第65页,共119页,星期日,2025年,2月5日该化合物在组成上与饱和化合物相差成对的一价元素(H)的数目。如:乙烯变成饱和烷烃需要两个氢原子,不饱和度为1。计算:若分子中仅含一、二、三、四价元素(H、O、N、C),则可按下式进行不饱和度的计算:?=0分子呈饱和状态;?=1分子含一个双键或一个饱和环;?=2分子含一个三键、或两个双键、或两个饱和环、或一些组合;?=3。。。。?=4分子含三个双键和一个饱和环--苯、或以上组合。注意:二价的O、S不参与计算谱图解析确定分子所含基团或键的类型推定分子结构:分子式分子结构的验证n4,n3,n1分别为分子中四价、三价、一价元素数目。三、分子的不饱和度:?*第66页,共119页,星期日,2025年,2月5日作用:由分子的不饱和度可以推断分子中含有双键、三键、环、芳环的数目,验证谱图解析的正确性。?=1+9+(0-8)/2=6例:C9H8O2*第67页,共119页,星期日,2025年,2月5日例:C6H10?=1+6+(0-10)/2=2*第68页,共119页,星期日,2025年,2月5日例:C7H6O2?=1+7+(0-6)/2=5*第69页,共119页,星期日,2025年,2月5日图10-4重要有机化合物的红外吸收范围*第70页,共119页,星期日,2025年,2月5日§10-3红外光谱解析实例一、红外谱图解析基础知识(1)特征频率区红外光谱中4000cm-1~1300cm-1的高频区称为特征频率区。主要是单键(X-H)、三键(C?C,C?N)及双键(C=C,C=O)的伸缩振动。*第71页,共119页,星期日,2025年,2月5日红外光谱的1300cm-1~600cm-1的低频区称为指纹区。(2)指纹区(FingerprintRegion)主要是各种单键(C-N,C-O,C-C)的伸缩振动及各种弯曲振动的吸收峰。指纹区的主要价值在于表示整个分子的特性,与标准谱图比较,确定未知物的结构。*第72页,共119页,星期日,2025年,2月5日b)苯及其衍生物的=C-H键面外变形振动在900?650cm-1范围,按其位置、吸收峰个数及强度可以用来判断苯环上取代基个数及取代模式。a)烯烃的C-H弯曲振动在750~1000cm-1范围,反映烯烃是单取代还是多取代,是顺式还是反式。c)端炔≡C-H的面外弯曲,665~625cm-1*第73页,共119页,星期日,2025年,2月5日*第74页,共119页,星期日,2025年,2月5日(3)相关峰习惯上把同一官能团的不同振动方式而产生的红外吸收峰称为相关峰。如:甲基(-CH3)2960cm-1(?as),2870cm1(?s),1460cm-1、1380cm-1(?C-H剪式及面内摇摆)用一种组相关峰可更确定的鉴别官能团,这是红外定性鉴定的重要原则。*第75页,共119页,星期日,2025年,2月5日正己烷红外吸收光谱图官能团区4000~1300cm-1指纹区1300~600cm-1x-H伸缩振动区

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