與常用于研究不飽和(特別是具有共軛結(jié)構(gòu))有機(jī)化合物的紫外-可見(jiàn)吸收光譜不同,紅外光譜儀光源產(chǎn)生的波長(zhǎng)要長(zhǎng)得多高效節能,因而光子能量較低影響力範圍。樣品吸收紅外輻射后只能引起振動(dòng)與轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)的躍遷而不會(huì)發(fā)生電子能級(jí)躍遷。
分子振動(dòng)光譜中拉曼光譜一般用以研究碳骨架結(jié)構(gòu)新創新即將到來,而紅外光譜法主要研究在有偶極矩變化點(diǎn)化合物邁出了重要的一步。因此除了單原子分子(如Ne、He等)和同核雙原子分子(如O2設施、H2等)以外需求,幾乎所有的有機(jī)化合物在紅外光區(qū)均有吸收。除了光學(xué)異構(gòu)體組合運用,某些高分子量的聚合物以及在分子量上只有微小差異的化合物外相對開放,結(jié)構(gòu)不同的兩個(gè)化合物不會(huì)具有相同的紅外光譜。
紅外吸收譜帶的波數(shù)位置技術創新、強(qiáng)度深入交流研討、峰形等特征反映了樣品的多種信息,可用來(lái)鑒定未知物的分子結(jié)構(gòu)或確定其化學(xué)基團(tuán)廣泛應用;譜帶的吸收強(qiáng)度與分子組成或其化學(xué)基團(tuán)的含量有關(guān)關註度,因此可用于定量分析和純度的鑒定。
紅外光譜分析特征性很強(qiáng)哪些領域,氣體敢於挑戰、液體、固體樣品都可測(cè)定建立和完善,而且具有分析速度快提供了遵循、樣品用量少、不破壞樣品的特點(diǎn)大型。對(duì)于高分子而言服務效率,能獲得共聚物的序列結(jié)構(gòu)、支化度重要意義、結(jié)晶度統籌發展、立構(gòu)規(guī)整度、分子間相互作用等信息體系。因此生產製造,紅外光譜法不僅與其它許多分析方法一樣,能進(jìn)行定性和定量分析攜手共進,而且是鑒定化合物和測(cè)定分子結(jié)構(gòu)的有效方法之一共同。
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