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技術(shù)文章紅外光譜技術(shù)的主要應用
更新時(shí)間:2020-06-29 點(diǎn)擊次數:3570次 紅外光譜技術(shù)的應用
紅外光譜對樣品的適用性相當廣泛,固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)樣品都能應用,無(wú)機、有機、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,重復性好,靈敏度高,試樣用量少,儀器結構簡(jiǎn)單等特點(diǎn),因此,它已成為現代結構化學(xué)和分析化學(xué)*的工具。紅外光譜在高聚物的構型、構象、力學(xué)性質(zhì)的研究以及物理、天文、氣象、遙感、生物、醫學(xué)等領(lǐng)域也有廣泛的應用。
紅外吸收峰的位置與強度反映了分子結構上的特點(diǎn),可以用來(lái)鑒別未知物的結構組成或確定其化學(xué)基團;而吸收譜帶的吸收強度與化學(xué)基團的含量有關(guān),可用于進(jìn)行定量分析和純度鑒定。另外,在化學(xué)反應的機理研究上,紅外光譜也發(fā)揮了一定的作用。但其應用更廣的還是未知化合物的結構鑒定。
紅外光譜不但可以用來(lái)研究分子的結構和化學(xué)鍵,如力常數的測定和分子對稱(chēng)性的判據,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(xiàn)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。以上現象說(shuō)明水和重水的結構雖然很相近,但紅外光譜的差別是很大的。
紅外光譜具有高度的特征性,所以采用與標準化合物的紅外光譜對比的方法來(lái)做分析鑒定已很普遍,并已有幾種標準紅外光譜匯集成冊出版,如《薩特勒標準紅外光柵光譜集》收集了十萬(wàn)多個(gè)化合物的紅外光譜圖。近年來(lái)又將些這圖譜貯存在計算機中,用來(lái)對比和檢索。
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