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wei-baby

金虫 (小有名气)

[交流] 请问,不同晶体的红外图一样,其结构也是一样的么?

请问,不同晶体的红外图一样,其结构也是一样的么?

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Yesterday is history;Tomorrow is mystery;and today is a gift.
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tangtang8781

木虫 (职业作家)

化妆品研发工程师


wei-baby(金币+1,VIP+0): 8-26 08:10
不能断定
要是完全一样的红外图谱
是不是可能样品不纯?
你多提纯几次
多一个朋友,多一条路;少一个敌人,少一堵墙
5楼2009-08-25 19:56:20
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navypang

金虫 (正式写手)

★ ★
wei-baby(金币+2,VIP+0): 8-26 08:10
不能断定,红外只是初步判定,不是很精确。单晶可以
2楼2009-08-25 15:46:32
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wolfliu

木虫 (著名写手)

自信,诚信,求实,方法。


wei-baby(金币+1,VIP+0): 8-26 08:10
分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能级跃迁时,不可避免地伴随有转动能级的跃迁,所以无法测量纯粹的振动光谱,而只能得到 分子的振动-转动光谱,这种光谱称为红外吸收光谱。
    红外吸收光谱也是一种分子吸收光谱。
    当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收了某些频率的辐射,并由其振动或转动运动引起偶极矩的净变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱。记录红外光的百分透射比与波数或波长关系曲线,就得到红外光谱。
    红外光谱在可见光区和微波光区之间,波长范围约为 0.75 ~ 1000µm,根据仪器技术和应用不同,习惯上又将红外光区分为三个区:近红外光区(0.75 ~ 2.5µm ),中红外光区(2.5 ~ 25µm ),远红外光区(25 ~ 1000µm )。

近红外光区(0.75 ~ 2.5µm )
    近红外光区的吸收带主要是由低能电子跃迁、含氢原子团(如O—H、N—H、C—H)伸缩振动的倍频吸收等产生的。该区的光谱可用来研究稀土和其它过渡金属离子的化合物,并适用于水、醇、某些高分子化合物以及含氢原子团化合物的定量分析。

中红外光区(2.5 ~ 25µm )
    绝大多数有机化合物和无机离子的基频吸收带出现在该光区。由于基频振动是红外光谱中吸收最强的振动,所以该区最适于进行红外光谱的定性和定量分析。同时,由于中红外光谱仪最为成熟、简单,而且目前已积累了该区大量的数据资料,因此它是应用极为广泛的光谱区。通常,中红外光谱法又简称为红外光谱法。

远红外光区 (25 ~ 1000µm )
    该区的吸收带主要是由气体分子中的纯转动跃迁、振动-转动跃迁、液体和固体中重原子的伸缩振动、某些变角振动、骨架振动以及晶体中的晶格振动所引起的。 由于低频骨架振动能很灵敏地反映出结构变化,所以对异构体的研究特别方便。此外,还能用于金属有机化合物(包括络合物)、氢键、吸附现象的研究。但由于该光区能量弱,除非其它波长区间内没有合适的分析谱带,一般不在此范围内进行分析。
    红外吸收光谱一般用T~曲线或T~ 波数曲线表示。纵坐标为百分透射比T%,因而吸收峰向下,向上则为谷;横坐标是波长(单位为µm ),或波数(单位为cm-1)。

通常红外吸收带的波长位置与吸收谱带的强度,反映了分子结构上的特点,可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量有关,可用以进行定量分析和纯度鉴定。由于红外光谱分析特征性强,气体、液体、固体样品都可测定,并具有用量少,分析速度快,不破坏样品的特点。因此,红外光谱法不仅与其它许多分析方法一样,能进行定性和定量分析,而且该法是鉴定化合物和测定分子结构的最有用方法之一。
不以求备取人,不以己长格物。
3楼2009-08-25 15:55:12
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yxf500

金虫 (正式写手)


wei-baby(金币+1,VIP+0): 8-26 08:10
不能断定,手性分子就不行!
4楼2009-08-25 16:34:20
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