我們知道,紅外分光光度計是實驗室常用的光譜分析儀器,用于對物質進行定性定量分析。那么紅外分光光度計具體的作用呢,以及其在哪些領域的具體應用有哪些呢,下面我們會舉例說明
紅外分光光度計是實驗室常用的光譜分析儀器,用于對物質進行定性定量分析,可廣泛地應用在石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、教學、材料科學、GA、國防等領域。
紅外光譜法是利用物質對紅外光區(qū)的電磁輻射的選擇性吸收來進行結構分析及對各種吸收紅外光的化合物的定性和定量分析的一種方法。目前主要的定量分析方法有峰高法,峰面積法,譜帶比值法,內標法,因子分析法,漫反射光譜法,導數(shù)光譜法,Z小二乘法,偏Z小二乘法,人工神經網絡等。紅外光譜法因分析速度快,效率高,成本低,重現(xiàn)性好,無需樣品制備,無污染等特點在很多領域得到廣泛應用。
紅外光譜法除了在藥物領域應用之外,在食品,農藥,化學化工,石油等各方面也有廣泛的應用。
紅外光譜的產生源于物質分子的振動,不同的物質分子具有不同的振動頻率可形成不同的紅外光譜圖,故紅外光譜又被稱為物質分子的指紋圖譜。根據被測樣品紅外光譜的特征峰進行對比分析,可以作為物質識別和比較的重要依據。
1、化合物中各原子團組合排列
化合物中各原子團組合排列情況是同紅外光譜中出現(xiàn)的特征官能團來確定的。
1) 溴化四氯化對位甲酚的結構,過去實驗認為它有三種可能的結構,但未能鑒別確定,現(xiàn)經過紅外光譜證實只有一種結構。
2) 二分子醛縮合醇酮,應為(I)式。若(I)式R換成吡啶基,則化學性質和(I)卻不相同了,它具有烯二醇式的反應如(II)式??墒窃跇O烯的溶液中,也看不到自由羥基的3700cm(-1)-譜帶,卻在2750cm(-1)有締全氫鍵出現(xiàn)??芍研纬闪朔肿觾葰滏I。(I)羥酮式(II)烯二醇式
2、異構體的測定
可鑒定立體異構體和同分異構體
1) 順反異體的測定——順反異構體原子團排列順序因無對稱ZX,故C=C雙鍵在1630cm(-1),724cm(-1),而反式的C=C在較高頻率。
2) 同分異構體的鑒定——紅外光譜900~660cm(-1)區(qū)內可看到苯環(huán)取代位置不同的同分體。
如二甲苯三個異構體的吸收譜帶很不相同。鄰位在742cm(-1),間位在770cm(-1),對位在800cm(-1),且因對二甲苯對稱性強,它的C=C雙鍵(苯骨架)在1500cm(-1)變小,并且600cm(-1)譜帶消失。
又如正丙基、異丙基、叔丁基由紅外光譜中的甲基彎曲振動可以看出。在1375cm(-1)只出現(xiàn)一個吸收帶,則表示為正丙基;若在1375cm(-1)出現(xiàn)相等強度的雙峰,則為異丙基;若在`1390cm(-1)及1365cm(-1)出現(xiàn)一強一弱譜帶,則為叔丁基。
乙醇和甲醚的分子式完全相同C2H6O,乙醇有羥基吸收帶在3500cm(-1),C-0伸縮振動在1050~1250cm(-1),羥基彎曲振動在950cm(-1)。甲醚在3500cm(-1)無羥基吸收。它的diyi強1150~1250cm(-1),這兩個同分異構體很容易區(qū)別。
3、化學反應的檢查
一個化學反應是否已進行完全,可用紅外分光光度計做紅外光譜檢查,這是因原料和預期的產品都有其特征吸收帶。例如氧化仲醇為酮時,原料仲醇的羥基吸收應消失,酮的羰基171cm(-1)應在產物中出現(xiàn)才反應進行完全。
4、未知物剖析
可先將未知物分離提純,作元素分析,寫出分子式,計算不飽和度。從紅外光譜可得到此未知物主要官能團的信息,確定它是屬于哪種化合物。結合紫外、核磁等可鑒定此化合物的結構。
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