红外吸收光谱法和紫外可见分子吸收光谱法的区别是什么? 红外吸收光谱法和紫外可见吸收光谱法都可以用于物质定性和定量的测定。只是所需要光谱不同。紫外:180~380,可见380~750,红外,750~2000 nm,所在的波段不同。红外吸收光谱法简称红外光谱法。通常红外吸收带的波长位置与吸收谱带的强,反映了分子结构上的特点,可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量有关,可用以进行定量分析和纯度鉴定。常用度于中药化学成分的结构分析。红外光谱分析特征性强,气体、液体、固体样品都可测定,并具有用量少,分析速度快,不破坏样品的特点。因此,红外光谱法不仅与其它许多分析方法一样,能进行定性和定量分析,而且该法是鉴定化合物和测定分子结构的最有用方法之一。紫外-可见吸收光谱法是根据溶液中物质的分子对紫外和可见光谱区辐回射能的吸收来研究物质的组成和结构的方法。也称作紫外和可见吸收光度法,它包括比色分析和紫外-可见分光答光度法。广泛用于有机和无机物质的定性和定量测定。紫外-可见吸收光谱法该方法具有灵敏度高、准确度好、选择性优操作简便、分析速度好等特点。
红外光谱的原理当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333365663539的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。将分子吸收红外光的情况用仪器记录下来,就得到红外光谱图。红外光谱图通常用波长(λ)或波数(σ)为横坐标,表示吸收峰的位置,用透光率(T%)或者吸光度(A)为纵坐标,表示吸收强度。当外界电磁波照射分子时,如照射的电磁波的能量与分子的两能级差相等,该频率的电磁波就被该分子吸收,从而引起分子对应能级的跃迁,宏观表现为透射光强度变小。电磁波能量与分子两能级差相等为物质产生红外吸收光谱必须满足条件之一,这决定了吸收峰出现的位置。红外吸收光谱产生的第二个条件是红外光与分子之间有偶合作用,为了满足这个条件,分子振动时其偶极矩必须发生变化。这实际上保证了红外光的能量能传递给分子,这种能量的。
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与红外吸收光谱比较,紫外吸收光谱的特点有那些. 紫外吸收光谱是物质吸收电磁波(光子)的能量后,电子从基电子态(S0)跃迁的到高电子态(S1,S2.)的过程中在光谱上的表现,反映的是电子态之间的跃迁。一般而言,紫外吸收光谱的谱峰比较宽,是带状光谱。红外吸收光谱是物质吸收电磁波(光子)的能量后,电子从基电子态(S0)的振动基态(v=0)跃迁的到基电子态(S0)的振动激发态态(v=1,2.)的过程中在光谱上的表现,反映的是基电子态内振动态之间的跃迁。一般而言,红外吸收光谱指的是中红外波段(400~4000 cm^-1)的红外吸收光谱,对应于S0态内的 v=0—>;v=1的振动态跃迁,这个波段的红外光谱对应于分子特征基团的振动,能反映出分子的结构,因而广泛应用于分子结构的鉴别。
红外光谱区的范围是多少 范围是:(0.75μm~300μm)通常将红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~300μm)。一般说来,近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的;中红外光谱属于分子的基频振动光谱;远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。由于绝大多数有机物和无机物的基频吸收带都出现在中红外区,因此中红外区是研究和应用最多的区域,积累的资料也最多,仪器技术最为成熟。通常所说的红外光谱即指中红外光谱。扩展资料:应用:红外光谱对样品的适用性相当广泛,固态、液态或气态样品都能应用,无机、有机、高分子化合物都可检测。此外,红外光谱还具有测试迅速,操作方便,重复性好,灵敏度高,试样用量少,仪器结构简单等特点,因此,它已成为现代结构化学和分析化学最常用和不可缺少的工具。红外光谱在高聚物的构型、构象、力学性质的研究以及物理、天文、气象、遥感、生物、医学等领域也有广泛的应用。红外吸收峰的位置与强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴别未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与化学基团的含量有关,可用于进行定量分析和纯度鉴定。另外,在化学反应的机理研究上,红外光谱也。
阐述红外光谱法的特点和产生红外吸收的条件? 特点有以下几点:1.可以鉴定未知物的结构组成或是化学基团。2.测定快,特征性强。3.可以分析各种状态的样品。4.测试样品量很少,可以不损坏样品进行测试。5.应用广泛。产生红外吸收的条件为:样品中的基团震动产生的偶极矩变化,辐射能量满足震动能级跃迁的需要。供你参考。