红外光谱实验技术(IR)
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红外光谱( I R )( Infrared Spectroscopy )第一节:概括1、红外汲取光谱与紫外汲取光谱同样是一种分子汲取光谱。
红外光的能量(△ E=0.05-1.0ev )较紫外光(△ E=1-20ev )低,当红外光照耀分子时不足以惹起分子中价电子能级的跃迁,而能惹起分子振动能级和转动能级的跃迁,故红外汲取光谱又称为分子振动光谱或振转光谱。
2、红外光谱的特色:特色性强、合用范围广。
红外光谱对化合物的判定和有机物的构造剖析拥有鲜亮的特色性,构成化合物的原子质量不一样、化学键的性质不一样、原子的连结序次和空间地点不一样都会造成红外光谱的差异。
红外光谱对样品的合用性相当宽泛,不论固态、液态或气态都可进行测定。
3、红外光谱波长覆盖地区:0.76 mm ~ 1000mm.红外光按其波长的不一样又区分为三个区段。
(1)近红外:波长在 0.76-2.5mm 之间(波数 12820-4000cm-1)(2)中红外:波长在(在 4000-400 cm-1 )往常所用的红外光谱是在这一段的(,即 4000-660 cm-1 )光谱范围,本章内容仅限于中红外光谱。
( 3)远红外:波长在25~1000mm(在400-10 cm-1 )转动光谱出此刻远红外区。
4、红外光谱图:当物质分子中某个基团的振动频次和红外光的频次同样时,分子就要汲取能量,从本来的振动能级跃迁到能量较高的振动能级,将分子汲取红外光的状况用仪器记录,就获得红外光谱图。
5、红外光谱表示方法:( 1)红外光谱图波数红外光谱图以透光率T %为纵坐标,表示汲取强度,以波长l ( mm)s (cm-1)为横坐标,表示汲取峰的地点,现主要以波数作横坐标。
波数是或频次的一种表示方法(表示每厘米长的光波中波的数量)。
经过汲取峰的地点、相对强度及峰的形状供给化合物构造信息,此中以汲取峰的地点最为重要。
(2)将汲取峰以文字形式表示:以下列图可表示为, 3525cm-1(m),3097cm-1(m), 1637cm-1(s) 。
仪器分析实验实验名称:红外光谱分析(IR)实验学院:化学工程学院专业:化学工程与工艺班级:姓名:学号:序号:12指导教师:日期:2012年5月31日一、实验目的1、掌握溴化钾压片法制备固体样品的方法;2、学习并掌握美国尼高立IR-6700型红外光谱仪的使用方法;3、初步学会对红外吸收光谱图的解析。
二、实验原理红外光是一种波长介于可见光区和微波区之间的电磁波谱。
波长在0.75~1000μm 。
通常又把这个波段分成三个区域,即近红外区:波长在0.75~2.5μm (波数在13300~4000cm -1),又称泛频区;中红外区:波长在2.5~50μm (波数在4000~200cm -1),又称振动区;远红外区:波长在50~1000μm (波数在200~10cm -1),又称转动区。
其中中红外区是研究、应用最多的区域。
红外区的光谱除用波长λ表征外,更常用波数σ表征。
波数是波长的倒数,表示单位厘米波长内所含波的数目。
其关系式为:)(10)(41cm cm λσ=- 作为红外光谱的特点,首先是应用面广,提供信息多且具有特征性,故把红外光谱通称为“分子指纹”。
它最广泛的应用还在于对物质的化学组成进行分析。
用红外光谱法可以根据光谱中吸收峰的位置和形状来推断未知物的结构,依照特征吸收峰的强度来测定混合物中各组分的含量。
其次,它不受样品相态的限制,无论是固态、液态以及气态都能直接测定,甚至对一些表面涂层和不溶、不熔融的弹性体(如橡胶)也可直接获得其光谱。
它也不受熔点、沸点和蒸气压的限制,样品用量少且可回收,是属于非破坏分析。
而作为红外光谱的测定工具-红外光谱仪,与其他近代分析仪器(如核磁共振波谱仪、质谱仪等)比较,构造简单,操作方便,价格便宜,最常用于工业及实验研究领域,如医药鉴别,人造皮革中异氰酸酯基确定等等。
因此,它已成为现代结构化学、分析化学最常用和不可缺少的工具。
根据红外光谱与分子结构的关系,谱图中每一个特征吸收谱带都对应于某化合物的质点或基团振动的形式。
ir与xrd的区别什么是红外光谱(InfraredSpectroscopy,简称IR)红外光谱是一种利用红外能量作为光源,用来测定物质的分子结构及其光学性质的一种光谱分析技术。
它可以快速地测定物体中基本组分,并分析物质所含有的有机及无机成分,其原理是通过分析物质发出的红外能量来获取物质的组成和结构信息。
什么是X射线粉末衍射(X-Ray Diffraction,简称XRD)X射线粉末衍射又称为X射线衍射,是一种利用X射线及粉末衍射原理来研究物质特性的一种技术。
它将物质拆解成粒子,通过探查各种原子间的隔空间,然后将获取的结果映射在X射线上,最终反映出物质的各种属性。
IR与XRD的区别1、侦测技术不同:IR是利用红外能量作为光源,XRD是利用X 射线衍射。
2、侦察对象不同:IR可以侦察抗拒水和其他液体的溶剂,XRD 可以侦察晶体。
3、测量的结果不同:IR可以测量物质的分子结构和光学特性,XRD可以测量晶体的结构信息。
4、IPR准确性不同:IR的准确性较低,可以测定物质的粗略构造;XRD的准确性较高,可以测定物质的精细结构。
5、应用领域不同:IR多用于研究有机物质及其他液体;XRD多用于研究无机物质和晶体。
红外光谱(Infrared Spectroscopy,简称IR)可以快速地测定物体中基本组分,并分析物质所含有的有机及无机成分,它可以用来分析物质的分子结构和光学性质,这对生物化学,分析化学,材料科学,环境检测等领域有着重要的应用。
X射线粉末衍射(X-ray Diffraction,简称XRD)是一种利用X 射线及粉末衍射原理来研究物质特性的一种技术,它可以用来探究物质的晶体结构,鉴定物质种类,分析物质室内原子,对晶体做细节的研究,这对材料科学,产品筛选研究,新材料的开发等领域有着广泛的应用。
从以上介绍可以看出,IR与XRD的区别在于侦测技术,侦察对象,测量的结果,准确性以及应用领域不同。
两者均具有重要的理论价值和实际应用价值,因此,许多现代实验室都会同时使用这两种分析技术。