为什么羟基和羰基峰是强蜂? 羧酸衍生物的红外光谱特征
为什么酰胺羰基的吸收峰比丙酮羰基的吸收峰向更低的波数移动?红外光谱中羰基和酯基的峰在哪里?羧酸衍生物的红外光谱特征:醛酮的羰基吸收峰在1740 ~ 1705cm1;该衍生物的羰基吸收峰在1928~1550cm-1。32503500cm1一般是NH,NH2,OH的伸缩振动,当然,如果没有这些基团,在3400处有一个峰值,说明样品吸收了水分,这是水峰27,003,100,一般是甲基,亚甲基,亚甲基的伸缩振动,24002600是铵盐的伸缩振动。在这个位置只有两个吸收峰,炔基或氰基,吸收峰强度适中,16501750位置的吸收峰比较有特点,这是羰基的特征吸收位置,吸收强度高。通常,几个羰基有几个吸收峰,羰基的类型取决于结构,这个位置是红外中最具特征的吸收峰位置。
频移的因素可分为与分子结构有关的内部因素和与测定态有关的外部因素。外界因素,包括样品状态、粒度、溶剂、重结晶条件和样品制备方法,都会引起红外光谱吸收频率的变化。影响因素:一些因素包括诱导效应、共轭效应和氢键;其中,诱导效应一般能增加双键从而提高振动电容频率;共轭效应减少了双键,从而降低了振动频率;氢键也被还原;吸收峰强度主要受偶极矩和跃迁几率的影响。
醛酮的羰基吸收峰在1740 ~ 1705cm1;该衍生物的羰基吸收峰在1928~1550cm-1。在诱导效应方面,吸电子基团降低了双键的极性,增加了羰基的双键,提高了吸收频率;共轭效应削弱了羰基的双键,并由于电子的推动而降低了吸收频率。当羰基与不饱和键或芳基共轭时,由于碳的正效应,频率降低。羧酸衍生物1。乙酰氯:无色液体,在空气中冒烟,有令人窒息的刺鼻气味。
2.乙酸酐:又名乙酸酐,无色液体,有强烈的乙酸气味,溶于乙醚、苯和氯仿。3.马来酸酐:又称顺丁烯二酸酐和脱水苹果酸酐。无色结晶粉末,有强烈的刺激性气味,易升华,溶于乙醇、乙醚和丙酮,不溶于石油醚和四氯化碳。4.乙酸乙酯:无色易燃液体,有水果香味,微溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。5.甲基丙烯酸甲酯:无色液体,在引发剂存在下可聚合成无色透明的化合物,俗称有机玻璃。
以下是红外官能团的一些常见峰位:羟基(OH):32003600cm ^ 1烷基(CH):28503000cm ^ 1烯基(CC):16001680cm ^ 1芳环(CC):15001600cm ^ 1羰基(Co): 17001750。45cm^1醛(co):17001750cm ^ 1酮(co):17051715cm ^ 1醇(co):10001300cm ^ 1注:不同的官能团在不同的频段可能有红外吸收峰。
XH伸缩振动区(4000 ~ 2500 cm1)(1)OHOH的伸缩振动吸收峰出现在3650 ~ 3200 cm1范围内,可测定醇、酚、酸等化合物。在非极性溶剂中,浓度较小时(稀溶液),峰形尖锐,吸收强;浓度大时,发生缔合,峰形宽。看正丁醇的红外光谱。NH伸缩振动的吸收峰出现在3500 ~ 3100cm-1,应与OH的吸收峰相区别。
羧酸含有羰基和羟基是极性基团,所以羧基是强极性基团。因为它们的放射性更强,所以它们是乔峰。32503500cm1一般是NH,NH2,OH的伸缩振动。当然,如果没有这些基团,在3400处有一个峰值,说明样品吸收了水分。这是水峰27,003,100,一般是甲基,亚甲基,亚甲基的伸缩振动。24002600是铵盐的伸缩振动。在这个位置只有两个吸收峰,炔基或氰基。吸收峰强度适中。16501750位置的吸收峰比较有特点。这是羰基的特征吸收位置,吸收强度高。通常,几个羰基有几个吸收峰。羰基的类型取决于结构,这个位置是红外中最具特征的吸收峰位置。
额~ ~ ~吸收峰应该是红外的。如果是紫外线,E2波段λmax230nm(ε10000)B波段λmax270(ε800)。如果是红外,苯环的吸收峰在3100左右,羰基在1715左右,羟基在3000左右,是一个较宽的波段。在700和750会出现两个峰,这是苯环单取代的标志。
一般醇的羟基峰值在36,503,200,游离羟基更尖锐,氢键OH频率更低更宽;羧基中的OH,在35,502,500,是游离的,尖锐的,只出现在高度稀释的溶液中。氢键在33002500,更低更宽。因此,与醇的羟基相比,峰值一般较低。氨基:35003300的伯胺,有两个峰;仲胺是一个峰。羰基在1700左右有一个很强的峰,是最好的识别。
红外可分为远、中、近、中、红特征指纹区,以1300为界。注意横轴是不一样的。看图,应该会红外仪,搞清楚液态,固态,气态。样品制备方法,物理和化学性质是相关的。先学饱和烃再识图,看三千以下的峰形。2960和2870是甲基,2930和2850是亚甲基峰。烃弯1470号,甲基秀1380号。两个碳相同的甲基,1380分钟两分半。面内摆720,长链甲也可以区分。烯氢绵延三千多,不包括倍频和卤代烷。
复合,而键是偏的,~ 1650就会出现。烯烃易发生面外变形,在1000以下有一个强峰。910端基氢,另一个氢990。顺式二氢690,反式转移到970;单氢峰在820,干扰顺式难以确定。炔氢绵延三千,峰值强度很强。三键伸展2200,炔烃摆动6800。芳烃呼吸很有特点,1600 ~ 1430。从1650年到2000年,替代模式明显。900 ~ 650,弯出平面测定芳氢。
9、为什么酰胺羰基的吸收峰比丙酮羰基的吸收峰向低波数迁移?32503500cm1一般是NH,NH2,OH的伸缩振动。当然,如果没有这些基团,在3400处有一个峰值,说明样品吸收了水分,这是水峰27003100,一般是甲基,亚甲基,亚甲基的伸缩振动。24002600是铵盐的伸缩振动,在这个位置只有两个吸收峰,炔基或氰基。吸收峰强度适中,16501750位置的吸收峰比较有特点。这是羰基的特征吸收位置,吸收强度高,通常,几个羰基有几个吸收峰。羰基的类型取决于结构,这个位置是红外中最具特征的吸收峰位置。
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