红外和拉曼光谱.ppt
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第二章红外和拉曼光谱傅立叶变换红外光谱仪的优点:
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§2.6红外谱图解析各官能团的特征吸收是解析谱图的基础以3000cm1为界:高于3000cm1为不饱和碳C-H伸缩振动吸收可能为烯,炔,芳香化合物低于3000cm1一般为饱和C-H伸缩振动吸收(3)若在稍高于3000cm1有吸收,则应在2250~1450cm1频区分析不饱和碳碳键的伸缩振动吸收特征峰(5)解析时应注意把描述各官能团的相关峰联系起来,以准确判定官能团的存在如2820,2720和1750~1700cm1的三个峰说明醛基的存在例1化合物C8H8O的红外谱图1)不饱和度:(822
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红外光谱与拉曼光谱光的吸收郎伯定律吸收光谱红外光谱红外光谱特点拉曼光谱和红外光谱拉曼光谱拉曼光谱拉曼光谱拉曼光谱仪原理图拉曼光谱与红外光谱的联系红外与拉曼图对比拉曼光谱的优点及其应用THANKYOU!
红外线与拉曼光谱.ppt
红外光谱和拉曼光谱属于分子振动光谱,是现代有机分析必不可少的分析工具中红外区(MIR):有机物的定性分析多数分子的简正振动区(官能区和指纹区)红外吸收光谱一般用T~曲线或T~波数曲线表示:纵坐标为百分透射比T%,因而吸收峰向下,向上则为谷;横坐标是波长(单位为µm),或波数(单位为cm-1)红外光谱与拉曼光谱的区别:信号产生的方式不同红外光谱为吸收光谱,拉曼光谱为散射光谱(一般信号很弱)二者在研究分子结构上具有互补性红外光谱法的特点紫外、可见吸收光谱常用于研究不饱和有机物,特别是具有共轭体系的有机化合
拉曼光谱、红外光谱、XPS的原理及应用.pdf
的原理及应用拉曼光谱的原理及应用拉曼光谱由于近几年来以下几项技术的集中发展而有了更广泛的应用。这些技术是:CCD检测系统在近红外区域的高灵敏性,体积小而功率大的二极管激光器,与激发激光及信号过滤整合的光纤探头。这些产品连同高口径短焦距的分光光度计,提供了低荧光本底而高质量的拉曼光谱以及体积小、容易使用的拉曼光谱仪。(一)含义光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射.弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分.非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,统称为拉曼效应当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体