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紅外光譜技術(shù)的主要應(yīng)用

更新時(shí)間:2020-06-29   點(diǎn)擊次數(shù):4908次
  紅外光譜技術(shù)的應(yīng)用
 
  紅外光譜對樣品的適用性相當(dāng)廣泛,固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)樣品都能應(yīng)用,無機(jī)、有機(jī)、高分子化合物都可檢測。此外,紅外光譜還具有測試迅速,操作方便,重復(fù)性好,靈敏度高,試樣用量少,儀器結(jié)構(gòu)簡單等特點(diǎn),因此,它已成為現(xiàn)代結(jié)構(gòu)化學(xué)和分析化學(xué)*的工具。紅外光譜在高聚物的構(gòu)型、構(gòu)象、力學(xué)性質(zhì)的研究以及物理、天文、氣象、遙感、生物、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用。
 
  紅外吸收峰的位置與強(qiáng)度反映了分子結(jié)構(gòu)上的特點(diǎn),可以用來鑒別未知物的結(jié)構(gòu)組成或確定其化學(xué)基團(tuán);而吸收譜帶的吸收強(qiáng)度與化學(xué)基團(tuán)的含量有關(guān),可用于進(jìn)行定量分析和純度鑒定。另外,在化學(xué)反應(yīng)的機(jī)理研究上,紅外光譜也發(fā)揮了一定的作用。但其應(yīng)用更廣的還是未知化合物的結(jié)構(gòu)鑒定。
 
  紅外光譜不但可以用來研究分子的結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵,如力常數(shù)的測定和分子對稱性的判據(jù),而且還可以作為表征和鑒別化學(xué)物種的方法。例如氣態(tài)水分子是非線性的三原子分子,它的v1=3652厘米、v3=3756厘米、v2=1596厘米而在液態(tài)水分子的紅外光譜中,由于水分子間的氫鍵作用,使v1和v3的伸縮振動(dòng)譜帶疊加在一起,在3402厘米處出現(xiàn)一條寬譜帶,它的變角振動(dòng)v2位于1647厘米。在重水中,由于氘的原子質(zhì)量比氫大,使重水的v1和v3重疊譜帶移至2502厘米處,v2為1210厘米。以上現(xiàn)象說明水和重水的結(jié)構(gòu)雖然很相近,但紅外光譜的差別是很大的。
 
  紅外光譜具有高度的特征性,所以采用與標(biāo)準(zhǔn)化合物的紅外光譜對比的方法來做分析鑒定已很普遍,并已有幾種標(biāo)準(zhǔn)紅外光譜匯集成冊出版,如《薩特勒標(biāo)準(zhǔn)紅外光柵光譜集》收集了十萬多個(gè)化合物的紅外光譜圖。近年來又將些這圖譜貯存在計(jì)算機(jī)中,用來對比和檢索。
 

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