分子中特征基团吸收不同波段的电磁辐射后表现出特征振动,会在相应的红外波段上对应于的特征吸收峰。
以简单的双原子分子为例,根据量子力学原理,两个原子之间的振动能是量子化的,也就是说存在着能级。两个能级之间的差值对应于分子的振动能。
当分子吸收电磁辐射后,分子的能量会升高,这个过程叫做分子的激发。如果激发的能量对于与两个振动态的能级差,那么这个分子就正好吸收这个能级差的能量,对于与光谱上就出现一个吸收峰。而振动能的大小正位于红外区,所以,红外光谱对应于分子的振动。
分子中不同的特征基团的振动能级的能量差有区别,所以会吸收不同波段的电磁辐射,因而在光谱上表现出不同位置的吸收峰。而相同特征基团的能级的能量差是基本相同的,所以光谱上的吸收峰的位置会相对固定(当然,周围基团或者环境会对特征基团的能级有微小的影响,在光谱上会稍有偏移)。这就是红外光谱定性分析的依据。
最简单的来说,就是每种物质的相对保留值不一样!分子中特征基团吸收不同波段的电磁辐射后表现出特征振动,会在相应的红外波段上对应于的特征吸收峰。
但是应为一些因素的干扰,所以会出现不一样的物质会有一样的保留值。所以就要对它的每个峰的震动类型来进行判断。比如苯环的伸缩震动在3030处,羟基在3400左右。也可以进行质谱联用等方法来进行定性分析
溴化钾和样品都要在红外干燥箱里干燥),上机检测他介绍没有三五年以上的实际经验很难进行物质定性
原子吸收,在某个波段的振动