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紫外吸收光谱特征
紫外吸收光谱
有哪些现象?
答:
紫外光谱的生色基是:碳碳共轭结构、含有杂原子的共轭结构
、能进行n→π*跃迁的基团、能进行n→σ*跃迁并在近紫外区能吸收的原子或基团。2红移:使最大吸收峰向长波方向移动的现象称为红移现象。3伍德沃德和费塞尔规则:用来估算二烯烃,多烯烃及共轭烯酮类化合物的紫外吸收λmax位置的经验规则,一般计算...
紫外吸收光谱
分析的信息具有什么
特点
答:
特点:最大吸收波长较大,ε较小 (ε 1-10 )2.K吸收带
:开链共轭双键的π→π 产生的吸收带 特点:最大吸收波长大于200nm ,ε>1000 3.B吸收带:闭合环状共轭双键π→π 产生的吸收带 特点:最大吸收波长较大,ε较小(但比R带强,ε 10-100)4.E吸收带:苯环中三个烯双键的π→π ...
紫外
线可见
光谱
分析的主要
特点
和应用场景有哪些?
答:
紫外-可见吸收光谱的特点
1.在仪器分析中,紫外-可见分光光度法是历史悠久、应用最为广泛的一种光学分析方法
。它是利用物质的分子或离子对某一波长范围光的吸收作用,对物质进行定性分析、定量分析及结构分析,所依据的光谱是分子或离子吸收入射光中特定波长的光而产生的吸收光谱。2.相对于其他光谱分析方...
紫外
可见
吸收光谱
法的
特点
答:
1、紫外可见吸收光谱所对应的电磁波长较短,能量大
,它反映了分子中价电子能级跃迁情况。主要应用于共轭体系(共轭烯烃和不饱和羰基化合物)及芳香族化合物的分析。2、由于电子能级改变的同时,往往伴随有振动能级的跃迁,所以电子光谱图比较简单,但
峰形较宽
。一般来说,利用紫外吸收光谱进行定性分析信号较...
紫外光谱
的
特征
是什么?
答:
利用
紫外光谱
可以推导有机化合物的分子骨架中是否含有共轭结构体系,如C=C-C=C、C=C-C=O、苯环等.利用紫外光谱鉴定有机化合物远不如利用红外光谱有效,因为很多化合物在紫外没有
吸收
或者只有微弱的吸收,并且紫外光谱一般比较简单,
特征
性不强.利用紫外光谱可以用来检验一些具有大的共轭体系或发色官能团的...
紫外
-可见
吸收光谱
深度解读
答:
特征带状吸收
紫外
可见
光谱
以其带状
吸收特性
著称,其中λmax(最大吸收波长)成为每个化合物的指纹。生色团和助色团,如同调色板上的色素,显著影响化合物的吸收特性。例如,饱和碳氢化合物在远紫外区域中往往表现为较弱的吸收,而共轭体系的存在则可能导致吸收波长向长波段延伸,形成独特的
吸收特征
。溶剂的...
与红外吸收光谱比较,
紫外吸收光谱
的
特点
有那些.
答:
2...)的过程中在光谱上的表现,反映的是基电子态内振动态之间的跃迁。一般而言,红外
吸收光谱
指的是中红外波段(400~4000 cm^-1)的红外吸收光谱,对应于S0态内的 v=0 —> v=1的振动态跃迁,这个波段的红外光谱对应于分子
特征
基团的振动,能反映出分子的结构,因而广泛应用于分子结构的鉴别。
紫外
可见
吸收光谱
原理
答:
紫外可见
吸收光谱
是由于分子(或离子)
吸收紫外
或者可见光(通常200-800 nm)后发生价电子的跃迁所引起的。由于电子间能级跃迁的同时总是伴随着振动和转动能级间的跃迁,因此紫外可见光谱呈现宽谱带。紫外可见吸收光谱的横坐标为波长(nm),纵坐标为吸光度。紫外可见吸收光谱有两个重要的
特征
:最大吸收峰...
紫外
可见
吸收光谱
的性质
答:
1. 同一浓度的待测溶液对不同波长的光有不同的吸光度;2. 对于同一待测溶液,浓度愈大,吸光度也愈大;3. 对于同一物质,不论浓度大小如何,最大
吸收
峰所对应的波长(最大吸收波长 λmax) 相同,并且
曲线
的形状也完全相同。
紫外
可见
吸收光谱
的
特征
答:
1.
吸收
峰的形状及所在位置——定性、定结构的依据2. 吸收峰的强度——定量的依据A = lg(1/T)=κCLT:透射率k:摩尔吸收系数,单位:L·cm⁻¹·mol⁻¹C:浓度L:光程长
紫外
可见
光谱
的两个重要
特征
波峰:λmax, κ例:λmaxEt = 279 nm (κ=5012,logk=3.7)...
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