版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第5章紫外吸收光谱分析
(UltravioletSpectrophotometry)§5-1紫外吸收光谱的产生§5-2有机化合物的紫外吸收光谱§5-3无机化合物的紫外及可见光吸收光谱§5-4溶剂对紫外吸收光谱的影响(溶剂效应)§5-5紫外分光光度计§5-6紫外吸收光谱的应用本章小结及习题第5章紫外吸收光谱分析
(UltravioletSpectrophotometry)
§5-1紫外吸收光谱的产生
分子中价电子吸收紫外光产生电子跃迁形成紫外谱。因此,紫外谱决定于分子中价电子的分布和结合情况。产生紫外吸收的电子有:σ、π(价电子)和n电子(非键电子)。
电子跃迁所需能量大小为:σ→σ*>
n→σ*>π→π*>n→π*(UltravioletSpectrophotometry)
§5-2有机化合物的紫外吸收光谱1.饱和烃只有σ键电子,只能产生σ→σ*跃迁,因而在远紫外区(10-200nm)才有吸收带。远紫外区/真空紫外区:小于160nm的紫外光要被空气中的氧所吸收,需要在无氧或真空测定,10-200nm的范围称--。在紫外可见吸收光谱(200-700nm)中,常用饱和烃(如己烷、庚烷、环己烷等)做溶剂?
当饱和单键碳氢化合物中的氢被含有n电子的杂原子(氧、氮、卤素、硫)取代时,产生什么现象呢?例:甲烷峰:125-135nmCH3I峰:150-210nm及259nmCH2I2峰:292nmCHI3峰:349nm,助色团(Auxochrome):含n→σ*
的基团,能使化合物的λmax红移的杂原子称-。如-NH2,-OH,-SR,—Cl。红移(BathochromicShift):峰波长向长波方向移动。表5-1助色团在饱和化合物中的吸收峰
助色团化合物溶剂λmax,nmεmax,L/(mol.cm—CH4,C2H6气态<150——OHCH3OH正己烷177200—OHC2H5OH正己烷186——ORC2H5OC2H5气态1901000—NH2CH3NH2—173213—NHRCH3NH2C2H5NHC2H5正己烷1952800—SHCH3SH乙醇1951400—SRCH3SCH3乙醇229140—ClCH3Cl正己烷173200—BrCH3CH2CH2Br正己烷208300—ICH3I正己烷259400表5-2常见生色团的吸收峰
生色团化合物溶剂λmax,nmεmax,L/(mol.cm)>C=C<H2C=CH2气态17115530—C≡C—HC≡CH气态1736000>C=N—(CH3)2C=NOH气态1903005000—>C=OCH3COCH3正己烷16627615—COOHCH3COOH水20440>C=SCH3CSCH3水400—
乙烯和丁二烯分子均产生了π→π*吸收,但丁二烯分子π→π*吸收所产生的吸收峰波长明显增加了,吸收强度也大为加强了,这是为什么呢?简述如下:具有共轭双键的化合物,相间的π键与π键相互作用(π-π共轭效应),生成大π键。由于大π键各能级之间的距离较近(键的平均化),电子容易激发,所以吸收峰的波长就增加,生色团作用大为加强,这就是乙烯和丁二烯分子均产生了π→π*吸收,但吸收峰却不同的原因。
这种由于共轭双键中π-π*跃迁所产生的吸收带成为K吸收带[从德文Konjugation(共轭作用)得名]。其特点是强度大,摩尔吸光系数εmax通常在10000-200000(>104)之间;吸收峰位置(λmax)一般在217-280nm范围内。K吸收带的波长及强度与共轭体系的数目、位置、取代基的种类等有关。例如共轭双键愈多,深色移动愈显著,甚至产生颜色(见表3-3)。据此可以判断共轭体系的存在情况,这是紫外吸收光谱的重要应用。
3.芳香烃芳香烃是指含有环状共轭体系(如,苯环)的一类化合物。下面,我们以苯和乙酰苯为例来讨论芳香烃化合物吸收光谱的特征。
以苯为例来讨论芳香烃化合物吸收光谱的特征:特征一,苯的吸收光谱含有两个强吸收带E1(λmax:185nm,ε:47000L·mol-1·cm-1
)E2(λmax;204nm,ε:7900L·mol-1·cm-1)。苯的两个强吸收带E1和E2,是由苯环结构中三个乙炔的环状共轭体系的跃迁所产生的,是芳香族化合物的特征吸收。特征二,苯的吸收光谱含有B吸收带或精细结构吸收带(指在230-270nm处的一系列较弱的吸收带,其中,λmax为256nm,ε为200L·mol-1·cm-1)。苯的精细结构吸收带是由π→π*跃迁和苯环的振动的重叠引起的。B吸收带的精细结构常用来辨认芳香族化合物.
特征二,乙酰苯的吸收光谱含有强度较弱R吸收带(εmax<100,λmax310-350nm)。乙酰苯的R吸收带是相当于生色团及助色团(此处是—C=O)中n-π*跃迁所引起的。特征三,乙酰苯的吸收光谱中,苯环的复杂的B吸收带简单化了,同时,吸收强度增加,发生深色移动。这是由于苯环与生色团(羰基)连接相互作用造成的。
可见,取代基对苯的吸收光谱是有影响的。下面,再举例说明之。
二取代苯的两个取代基在对位时,εmax和波长都较大,而间位和邻位取代时,εmax和波长都较小。例如:
λmax=317.5nmλmax=273.5nmλmax=278.5nm
M+R=MR
金属离子与配位体(络合剂)反应生成配合物的颜色,一般不同于游离金属离子(水合离子)和配位体本身的颜色;从生色机理上看,金属配合物的生色机理可分成以下三种类型,对某一金属配合物来说,可能来自其中的一种或几种起作用。1.配位体微扰的金属离子d—d及f—f电子跃迁产生的光谱§5-3无机化合物的吸收光谱
为什么K+、Ca2+(d0
),Cu+、Zn2+(d10
)与无色配位体(H2O,NH3,EDTA)形成的配合物是无色的?
Cu2+、Ni2+(d1-9
)与H2O,NH3,EDTA等形成的配合物是有色的?
配位场理论能完善地解释上述事实。
当电子吸收光能后,就可在分裂的能级间发生电子跃迁,形成d—d电子光谱。同理,可解释f0,f14金属离子形成配合物是无色的?
I<Br<Cl<S<F<O<N<C对过渡金属配合物,随着配位体场强度的增加,Δ值增大,λmax紫移。不同构型的配合物,其配位场引起的d轨道能级分裂不同,如正四面体型的d轨道能级分裂顺序与八面体型相反。根据Laporte规则,d—d电子跃迁是禁阻跃迁,因而其摩尔吸光系数较小。稀土离子及其与一些非共轭体系的配位体生成的配合物的吸收谱带本质上是f—f电子跃迁的光谱,它与过渡金属离子d—d电子跃迁光谱不同的是:(1)根据Laporte规则,f—f电子跃迁是允许跃迁(符合跃迁必要条件L=±1),因此,在配位体相同的情况下,f—f电子跃迁产生的光谱,其摩尔吸光系数比d—d电子跃迁大。
(2)f电子受s,p电子屏蔽效应比d电子大,而受配位体场的作用小,因而配位体的改变对f—f电子跃迁的强度和波长的影响不显著。但当配位体场强度较大时,f—f电子跃迁的谱带出现劈裂,由一些很窄的吸收峰组成。f—f电子跃迁在镧系离子的配合物中常见,而在锕系元素中,f电子受屏蔽的影响比镧系元素小,而受配位体的作用较大,故其吸收光谱更接近于过渡金属的d—d电子跃迁的光谱。
[Co(NH3)5X]n+的吸收光谱呈现两种不同形式电子吸收光谱。一为电荷迁移,二为d-d配位场跃迁。电荷迁移ε:103—104较大,其波长范围常处于紫外区;配位场跃迁则常处于可见光区,且具有较小的ε(10-1—102),因此较少应用于定量分析上,但可用于研究无机配合物结构及其键合理论等方面。3.金属离子微扰的配位体内电子跃迁产生的光谱
是π→π*跃迁。当M与R生成配合物时,M一方面取代分子中H+(或原子)形成共价键,另一方面又和具有孤对电子的杂原子(O,N,S)相连结,形成配位键。结果,分子共轭体系扩大,原有基团吸电子或给电子性质改变。螯合物的形成,通常可使λmax↑,εmax↑
如:茜素红(λmax=420nm)与Al3+生成配合物(λmax=475nm)。
常用溶剂有己烷、庚烷、环己烷、二氧杂己烷、水、乙醇等。注意,有些溶剂,特别是极性溶剂,对溶质吸收峰的波长、强度及形状可能产生影响。这是因为溶剂和溶质之间常形成氢键,或溶剂的偶极使溶质的极性增强,引起n→π*及π→π*吸收带的迁移。
例如异丙叉丙酮()的溶剂效应如表3-5所示。
§5-4溶剂对紫外吸收光谱的影响(溶剂效应)
表5-4丙叉丙酮的溶剂效应吸收带正己烷氯仿甲醇水迁移π→π*230nm238nm237nm243nm向长波移动n→π*329nm315nm309nm305nm向短波移动
溶剂除对吸收波长有影响外,还影响吸收强度和精细结构。因此,在溶解度允许范围内,应该选择极性较小的溶剂。另外,溶剂本身有一定的吸收带,低于表3-5常用溶剂的最低波长极限,溶剂的吸收不可忽略。
表5-5溶剂的使用最低波长极限
溶剂最低波长极限/nm溶剂最低波长极限/nm乙醚220甘油220环己烷2101,2-二氧乙烷230正丁醇210二氯甲烷233水210氯仿245异丙醇210乙酸正丁260甲醇210乙酸乙酯260甲基环己烷210甲酸甲酯26096%硫酸210甲苯285乙醇215吡啶3052,2,4-三甲基戊烷215丙酮330对二氧六环220二硫化碳380乙烷220苯280返回
与可见分光光度计不同之处:可测波长范围为200-1000nm/200-400nm(1)光源:用氢灯或氘灯。(2)单色器:用石英棱镜(或光栅)。(3)吸收池:用石英。(4)检测器:使用两支光电管,一为氧化铯光电管,用于625-1000nm范围;另一为锑铯光电管,用于200-625nm范围。§5-5紫外分光光度计
光源的光经--至石英棱镜,色散后得单色光。由反射镜反射至调节板、扇形镜。当调节板旋转时,光时而通过,时而当住,调制成交变光束。扇形镜旋转时,将此交变光束交替地投射到参比液及试液上,光电倍增管接受通过参比液及试液所减弱的交变光通量,使之转为交流信号。此信号以吸收曲线的形式记录。
1.定性分析
方法:在相同条件下,比较未知物与已知标准物的紫外光谱图,若两者的谱图相同,则可认为该待测试样与已知化合物有相同的生色团。甲苯和乙苯的紫外谱实际上是一样的?物质紫外谱基本上是其分子中生色团及助色团的特征,紫外谱相同,两种化合物有时不一定相同。§5-6紫外吸收光谱的应用
2.有机化合物分子结构的推断
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年商业用地租赁权转授权合同
- 2024年学校服装供应合同
- 2024年度工程变更与居间服务合同
- 我们身体课件教学课件
- 2024北京市车指标租赁期间保险服务合同
- 2024年大型活动策划与执行服务合同
- 2024的保安服务委托合同范文
- 2024年度卫星通信服务与租赁合同
- 2024年建筑工程水电施工合同
- 2024年建筑工程施工总包合同精粹
- GB/T 42455.2-2024智慧城市建筑及居住区第2部分:智慧社区评价
- 2024年认证行业法律法规及认证基础知识
- YYT 0653-2017 血液分析仪行业标准
- 刑事受害人授权委托书范本
- 《文明上网健康成长》的主题班会
- 框架结构冬季施工方案
- 柴油购销合同
- MD380总体技术方案重点讲义
- 天车道轨施工方案
- 传染病转诊单
- 手术室各级护士岗位任职资格及职责
评论
0/150
提交评论