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红外图谱有关标哪里的峰
简述
红外光谱图的
表示方法及用文字表示的方法和意义。
答:
【答案】:红外光谱图是样品通过红外测定仪自动记录下来的图谱。一般以波数ν(为波长的倒数,单位是cm-1,常用4000~625cm-1)为横坐标,纵坐标常用百分透光率T%表示
吸收峰
的强度。百分透光率越大,光的吸收越少,因此,谱线上的“谷”即透光率最低的位置,是红外光谱的吸收峰。在文献上红外光谱用符...
红外光谱图
怎么分析
答:
1.
红外
光谱分析用来研究分子的结构还有化学键,也可以作为表征以及鉴别化学物种的方法。它的高度特征性,分析鉴定还需要图谱。2.
图谱的
纵坐标是吸收强度,也可用峰数,峰位,峰形,峰强来进行描述。纵坐标也表示百分透过率T%。3.上方的横坐标是波长λ,它的单位μm;下方的横坐标是波数(用来表示波数大...
(八)
红外
光谱相关知识、与其他光谱的简单对比
答:
红外
光谱的分析关注峰位(如1380cm-1的异丙基振动耦合示例)、峰强和峰型。峰位通常代表特定官能团的振动特征,峰型则揭示分子结构的细节,而峰强则指示分子在特定波长下的活性。峰和吸收带的复杂性</ 峰位的解读并非简单,特征峰与相关峰的区分可能并不绝对,需要考虑官能团区、指纹区等光谱分区。内部...
帮我看看
红外图谱
答:
3400附近的大宽峰是酰胺的N-H振动 1250附近的峰是酚羟基的 特征峰 水杨酰胺该有的特征峰都有
,但是好像还有一些杂质峰,像1400和1470就像是 甲基 的峰,可能是由于产品不纯造成的。
图谱
识别,氢谱,
红外
.
答:
由于你NH附近有羰基存在,可能形成氢键作用,使得NH的氢移向高场,化学位移降低,有可能是化学位移为4.87
的峰
。
红外
基线不好,稍大于3000的小尖峰为NH的,3500-3000的宽峰为羧酸酯COO的峰,2980附近的峰,为甲基和亚甲基的不对称伸缩振动峰,1500-1700的强峰为羰基的特征峰。你找红外方面的
谱图
解析...
吸光度
图谱
怎么看峰
答:
吸收强度大,
一般有几个羰基就有几个吸收峰
,羰基种类具体要看结构,这个位置是红外中最具特色的吸收峰位置;再往下1000-1600,这里面包含的信息很多,有烷基的变形振动,胺基的变形振动,双键的伸缩振动,醇羟基碳氧伸缩振动,醚键C-O-C的伸缩振动,酯键的C-O-C伸缩振动等等,具体要看结构。
为什么
红外
光谱是连续的曲线
图谱
答:
因为光源是连续波长的
红外
光。能被样品吸收的波长就出现了峰,不能被吸收的就没峰。在有机物分子中,组成化学键或官能团的原子处于不断振动的状态,其振动频率与红外光的振动频率相当。所以,用红外光照射有机物分子时,分子中的化学键或官能团可发生振动吸收,不同的化学键或官能团吸收频率不同,在红外...
红外
光谱的原理
答:
从理论上来说,每一个基本振动都能吸收与其频率相同的红外光,在红外光谱图对应的位置上出现一个
吸收峰
。实际上有一些振动分子没有偶极矩变化是红外非活性的;另外有一些振动的频率相同,发生简并;还有一些振动频率超出了仪器可以检测的范围,这些都使得实际红外谱图中的吸收峰数目大大低于理论值。组成分子...
铜的
红外
特征
峰
在
哪里
?
答:
红外光谱是在一定强度和波长范围的入射红外光在透过待测物后,测得的透射光的强度与波长的曲线。因为是吸收光谱,所以理论上
吸收峰
是向下的(负峰)。但是,实际上,为了便于人的判读,往往通过软件处理把整个图谱上下颠倒过来(只要在数据上加个负号就行了),所以峰向上还是向下,取决于你用的软件设定...
简述
红外
光谱分区及其具体例子
答:
2、识别物质:不同物质的
红外
光谱具有独特的特征峰和谱带,可以用于物质的鉴别和识别。通过比较待测物质的红外光谱与已知物质的红外光谱,可以确定待测物质的种类。3、分析反应中的变化:在化学反应中,物质的分子结构、化学键等可能会发生变化,这些变化都会在红外光谱中表现出来。通过分析反应前后的红外...
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