紫外光譜光譜圖

右圖是乙酸苯酯的紫外光譜圖。

紫外光譜圖提供兩個重要的數(shù)據(jù):吸收峰的位置和吸收光譜的吸收強度。從圖中可以看出,化合物對電磁輻射的吸收性質是通過一條吸收曲線來描述的。圖中以波長(單位nm)為橫坐標,它指示了吸收峰的位置在260 nm處??v坐標指示了該吸收峰的吸收強度,吸光度為0.8。

吸收光譜的吸收強度是用Lambert(朗伯)—Beer(比爾)定律來描述的,這個定律可以用下面的公式來表示:

A=lg(I0/I)=kcl=lg(1/T)

式中A稱為吸光度(absorbance)。I0是入射光的強度,I是透過光的強度,T=I/I0為透射比(transmiπance),又稱為透光率或透過率,用百分數(shù)表示。l是光在溶液中經(jīng)過的距離(一般為吸收池的長度)。c是吸收溶液的濃度。κ=A/(cl),稱為吸收系數(shù)(absorptivity)。若c以mol/L為單位,l以cm為單位,則κ稱為摩爾消光系數(shù)或摩爾吸收系數(shù),單位為c㎡·mol(通??墒÷裕?

A,T,(1-T)(吸收率),κ,lgκ都能作為紫外光譜圖的縱坐標,但最常用的是κ,lgκ。上圖是以吸光度A為縱坐標的紫外光譜圖,下面四幅圖是以T,1-T,κ,lgκ為縱坐標的紫外光譜圖。由圖可知,透過率與吸收率正好相反,如吸收率為20%,透過率恰好為80%。

最大吸收時的波長(λmax)為紫外的吸收峰,在以吸光度、κ,lgκ、吸收率為縱坐標的譜圖中,λmax處于吸收曲線的最高峰頂,而在以透過率為縱坐標的譜圖中,λmax處于曲線的最低點。紫外吸收的強度通常都用最大吸收峰的κ值即κmax來衡量。在多數(shù)文獻報告中,并不繪制出紫外光譜圖,只是報道化合物最大吸收峰的波長及與之相應的摩爾消光系數(shù)。例如CH?I的紫外吸收數(shù)據(jù)為λmax 258 nm(365),這表示吸收峰的波長為258 nm,相應的摩爾消光系數(shù)為365。

紫外光譜的測定大都是在溶液中進行的,繪制出的吸收帶大都是寬帶,這是 因為分子振動能級的能級差為0.05~1 eV,轉動能級的能差小于0.05 eV,都遠遠低于電子能級的能差,因此當電子能級改變時,振動能級和轉動能級也不可避免地會有變化,即電子光譜中不但包括電子躍遷產(chǎn)生的譜線,也有振動譜線和轉動譜線,分辨率不高的儀器測出的譜圖,由于各種譜線密集在一起,往往只看到一個較寬的吸收帶。若紫外光譜在惰性溶劑的稀溶液或氣態(tài)中測定,則圖譜的吸收峰上因振動吸收而會表現(xiàn)出鋸齒狀精細結構。降低溫度可以減少振動和轉動對吸收帶的貢獻, 因此有時降溫可以使吸收帶呈現(xiàn)某種單峰式的電子躍遷。溶劑的極性對吸收帶的形狀也有影響,通常的規(guī)律是溶劑從非極性變到極性時,精細結構逐漸消失,圖譜趨向平滑。

紫外光譜造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
光譜蠟燭燈 功率:3W/5W 查看價格 查看價格

羅化光源

13% 深圳市羅化光源有限公司
光譜蠟燭燈 功率:3W/5W 查看價格 查看價格

羅化光源

13% 深圳市羅化光源有限公司
光譜CSP雙頭方形筒燈 功率:15-20W 查看價格 查看價格

羅化光源

13% 深圳市羅化光源有限公司
光譜教室護眼格柵燈 LH-JS1200 查看價格 查看價格

LOHUA

13% 深圳市羅化光源有限公司
光譜教室黑板燈 LH-HB1200 查看價格 查看價格

LOHUA

13% 深圳市羅化光源有限公司
光譜雙色溫射燈 功率:9W 查看價格 查看價格

羅化光源

13% 深圳市羅化光源有限公司
光譜CSP單頭方形筒燈 功率:7W / 15W 查看價格 查看價格

羅化光源

13% 深圳市羅化光源有限公司
光譜CSP雙頭方形筒燈 功率:15-20W 查看價格 查看價格

羅化光源

13% 深圳市羅化光源有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
光譜 查看價格 查看價格

臺班 韶關市2010年7月信息價
紫外火焰探測器 JTG-ZM-GST9614 查看價格 查看價格

茂名市2009年9月信息價
紫外火焰探測器 JTG-ZF-GST9714 查看價格 查看價格

茂名市2009年9月信息價
紫外火焰探測器 JTG-ZF-GST9714 查看價格 查看價格

茂名市2009年7月信息價
紫外火焰探測器 JTG-ZM-GST9614 查看價格 查看價格

茂名市2009年6月信息價
紫外火焰探測器 JTG-ZM-GST9614 查看價格 查看價格

茂名市2009年5月信息價
紫外火焰探測器 JTG-ZM-GST9614 查看價格 查看價格

茂名市2009年4月信息價
紫外火焰探測器 JTG-ZM-GST9614 查看價格 查看價格

茂名市2009年2月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
發(fā)射光譜 發(fā)射光譜儀|1臺 3 查看價格 湖北盛德坤智能科技有限公司 全國   2022-09-15
光譜相機 6個光譜通道、"雙紅邊"植被敏感波段、12bit量化、環(huán)境光同步校正,可以精確獲取目標的光譜反射率數(shù)據(jù).|1套 1 查看價格 深圳市求機科技有限公司 全國   2022-05-25
熱成像雙光譜球機 熱成像雙光譜球機|1臺 3 查看價格 深圳市杰智通科技有限公司 廣東   2022-06-09
熱成像雙光譜球機 熱成像雙光譜球機|26臺 1 查看價格 廣州市熹尚科技設備有限公司 全國   2022-05-24
熱成像雙光譜球機 1、名稱:熱成像雙光譜球機2、安裝方式:立桿上安裝3、具體參數(shù):詳見設計圖紙和用戶需求書|1臺 1 查看價格 深圳市杰智通科技有限公司 廣東  江門市 2022-10-08
月季光譜 磐裝1.2米|20株 1 查看價格 江蘇沭陽縣佳怡綠化苗木場 全國   2018-10-16
直讀光譜 雙光室設計(可見光室和真空紫外光室),保證長短波達到最佳性能、可測不銹鋼中最低30ppm的氮元素、智能通用曲線配置,可滿足不同種材料的盲測|1臺 3 查看價格 東莞市紹宇儀器設備有限公司 廣東   2020-09-04
直讀光譜 ▲1.雙光室設計(可見光室和真空紫外光室),保證長短波達到最佳性能 ▲2.不低于14塊高性能CCD探測器 ▲3.可測不銹鋼中最低30ppm的氮元素 4.智能通用曲線配置,可滿足不同種材料的盲測|1臺 2 查看價格 東莞市佳品試驗設備有限公司 廣東   2020-10-22

紫外光譜基本原理

紫外光譜光譜的產(chǎn)生

在紫外光譜中,波長單位用nm(納米)表示。紫外光的波長范圍是10~380 nm,它分為兩個區(qū)段。波長在10~200 nm稱為遠紫外區(qū),這種波長能夠被空氣中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中進行研究工作,故這個區(qū)域的吸收光譜稱真空紫外,由于技術要求很高,目前在有機化學中用途不大。波長在200~380 nm稱為近紫外區(qū),一般的紫外光譜是指這一區(qū)域的吸收光譜。波長在400~750 nm范圍的稱為可見光譜。常用的分光光度計一般包括紫外及可見兩部分,波長在200~800 nm(或200~1000 nm)。

分子內(nèi)部的運動有轉動、振動和電子運動,相應狀態(tài)的能量(狀態(tài)的本征值)是量子化的,因此分子具有轉動能級、振動能級和電子能級。通常,分子處于低能量的基態(tài),從外界吸收能量后,能引起分子能級的躍遷。電子能級的躍遷所需能量最大,大致在1~20 eV(電子伏特)之間。根據(jù)量子理論,相鄰能級間的能量差ΔE、電磁輻射的頻率ν、波長λ符合下面的關系式

ΔE=hν=h×c/λ

式中h是普朗克常量,為6.624×10?3?J·s=4.136×10?1? eV·s;c是光速,為2. 998×101? cm/s。應用該公式可以計算出電子躍遷時吸收光的波長。

許多有機分子中的價電子躍遷,須吸收波長在200~1000 nm范圍內(nèi)的光,恰好落在紫外-可見光區(qū)域。因此,紫外吸收光譜是由于分子中價電子的躍遷而產(chǎn)生的,也可以稱它為電子光譜。

紫外光譜躍遷類型

有機化合物分子中主要有三種電子:形成單鍵的σ電子、形成雙鍵的π電子、未成鍵的孤對電子,也稱n電子?;鶓B(tài)時σ電子和π電子分別處在σ成鍵軌道和π成鍵軌道上,n電子處于非鍵軌道上。僅從能量的角度看,處于低能態(tài)的電子吸收合適的能量后,都可以躍遷到任一個較高能級的反鍵軌道上。躍遷的情況如下圖所示:

上圖中虛線下的數(shù)字是躍遷時吸收能量的大小順序,該順序也可以表示為:

n→π*<π→π*

根據(jù)上圖,可以認為:烷烴只有σ鍵,只能發(fā)生σ→σ*的躍遷。含有重鍵如C=C,C≡C,C=O,C=N等的化合物有σ鍵和π鍵,有可能發(fā)生σ→σ*,σ→π*,π→π*,π→σ*的躍遷。分子中含有氧、鹵素等原子時,因為它們含有n電子,還可能發(fā)生n→π*、n→σ*的躍遷。

一個允許的躍遷不僅要考慮能量的因素,還要符合動量守恒(躍遷過程中光量子的能量不轉變成振動的動能)、自旋動量守恒(電子在躍遷過程中不發(fā)生自旋翻轉),此外,還要受軌道對稱件的制約。即使是允許的躍遷,它們的躍遷概率也是不相等的。有機分子最常見的躍遷是σ→σ*,π→π*,n→σ*,n→π*的躍遷。

電子的躍遷可以分成三種類型:基態(tài)成鍵軌道上的電子躍遷到激發(fā)態(tài)的反鍵軌道稱為N→V躍遷,如σ→σ*,π→π*的躍遷。雜原子的孤對電子向反鍵軌道的躍遷稱為N→Q躍遷,如n→σ*,n→π*的躍遷。還有一種N→R躍遷,這是σ鍵電子逐步激發(fā)到各個高能級軌道上,最后變成分子離子的躍遷,發(fā)生在高真空紫外的遠端。

紫外光譜電子躍遷

紫外光譜有機化合物

飽和烴分子是只有C—C鍵與C—H鍵的分子,只能發(fā)生σ→σ*躍遷,由于σ電子不易激發(fā),故躍遷需要的能量較大,即必須在波長較短的輻射照射下才能發(fā)生。如CH4的σ→σ*躍遷在125 nm,乙烷的σ→σ*躍遷在135 nm,其它飽和烴的吸收一般波長在150 nm左右,均在遠紫外區(qū)。

如果飽和烴中的氫被氧、氮、鹵素等原子或基團取代,這些原子中的n軌道的電子可以發(fā)生n→σ*躍遷。見下圖。

下表列舉了一些能進行躍遷的化合物。

一些化合物發(fā)生n→σ*躍遷時的吸收光

化合物

CH?Cl

CH?OH

CH?OCH?

CH?Br

CH?NH?

CH?I

λmax

172(弱)

183(150)

185(2520)

204(200)

215(600)

258(365)

從上表可以看出,C—O(醇、醚),C-Cl等基團的n→σ*躍遷,吸收光的波長小于200 nm,在真空紫外,而C一Br,C一I,C-NH?等基團的n→σ*躍遷,吸收光的波長大于200 nm,可以在近紫外區(qū)看到不強的吸收。這些化合物在吸收光譜上的差別,主要是由于原子的電負性不同,原子的電負性強,對電子控制牢,激發(fā)電子需要的能量大,吸收光的波長短;反之,原子的電負性較弱,對電子控制不牢,激發(fā)電子需要的能量較小,可以在近紫外區(qū)出現(xiàn)吸收。此外,分子的可極化性對其吸收光的波長也有一定的影響??蓸O化性大的,吸收光的波長也較長,n→σ*躍遷的κ值一般在幾百以下。

由于飽和烴、醇、醚等在近紫外區(qū)不產(chǎn)生吸收,一般用紫外-可見分光光度計無法測出,因此在紫外光譜中常用作溶劑。

紫外光譜脂肪族化合物

1.π→π*躍遷

C=C雙鍵可以發(fā)生π→π*躍遷,由于原子核對π電子的控制不如對σ電子牢,躍遷所需的能量較σ電子小。所以→π*躍遷κ值較大,在5000~100000左右,但是只有一個C=C雙鍵的躍遷出現(xiàn)在170~200 nm處,在真空紫外吸收,一般的分光光度計不能觀察到。例如乙烯的π→π*躍遷,λmax= 185 nm(κ=10000),在近紫外區(qū)不能檢出,同樣C≡C與C≡N等π→π*躍遷的吸收亦小于200 nm。

如果分子中存在兩個或兩個以上的雙鍵(包括三鍵)形成的共軛體系,π電子處在離域的分子軌道上,與定域軌道相比,占有電子的成鍵軌道的最高能級與未占有電子的反鍵軌道的最低能級的能差減小,使π→π*躍遷所需的能量減少,因此吸收向長波方向位移。消光系數(shù)也隨之增大,例如1,3-丁二烯分子中兩對π電子填滿π1與π2成鍵軌道,π3與T4反鍵軌道是空的,當電子吸收了所需的光能后便會發(fā)生從π2到π3的躍遷,見下圖。

由圖可知,在這種分子中,電子可以有多種躍遷,但是在有機分子中比較重要的是能量最低的躍遷,因為這種躍遷在近紫外區(qū)吸收,1,3-丁二烯的能量最低躍遷是π2→π3躍遷,其λmax=217 nm(κ= 21000),而其它躍遷能階相差較高,需要能量較大,在真空紫外吸收。隨著共軛體系逐漸增長,躍遷能階的能差逐漸變小,吸收愈向長波方向位移,由近紫外可以轉向可見光吸收(見下表)。

多烯化合物的吸收帶

化合物

雙鍵

λmax/nm(κ)

顏色

乙烯

1

185(10,000)

無色

丁二烯

2

217(21,000)

無色

1,3,5-己三烯

3

285(35,000)

無色

癸五烯

5

335(118,000)

淡黃

二氫-β-胡蘿卜素

8

415(210,000)

橙黃

番茄紅素

11

470(185,000)

因為共扼體系吸收帶的波長在近紫外,因此在紫外光譜的應用上,占有重要地位,對于判斷分子的結構,非常有用。

2.n→π*躍遷

有些基團存在雙鍵和孤電子對,如C=O,N=O,C=S,N=N等,這些基團除了可以進行π→π*躍遷,有較強的吸收外,還可進行n→π*躍遷,這種躍遷所需能量較少,可以在近紫外或可見光區(qū)有不太強的吸收,κ值一般在十到幾百。例如脂肪醛中C=O的π→π*躍遷吸收約210 nm,n→π*躍遷吸收約290 nm,見下左圖。

如果這些基團與C=C共軛,形成含有雜原子的共軛體系,與C=C—C=C共軛類似,可以形成新的成鍵軌道與反鍵軌道,使與π→π*與n→π*的躍遷能級的能差減小,吸收向長波方向位移,例如2-丁烯醛的π2→π3和n→π3躍遷與脂肪醛相應的躍遷比較,吸收均向長波位移,見下右圖。

下表列舉了常見的n→π*躍遷化合物的吸收帶以及不同類型共軛分子的吸收帶。

—些化合物的n→π*π→π*躍遷的吸收帶

化合物

基團

π→π*λmax/nm(κ)

n→π*λmax/nm(κ)

—CHO

~210(強)

285~295(10~30)

羰基

~195(1000)

270~285()

硫酮

~200(強)

~400(弱)

硝基化合物

—NO?

~210(強)

~270(10~20)

亞硝酸酯

—ONO

~220(2000)

~350(0~80)

硝酸酯

—ONO?

——

~270(10~20)

2-丁烯醛

CH?CH=CHCHO

~217(16,000)

321(20)

聯(lián)乙酰

O=CH-CH=O

——

435(18)

2,4-己二烯醛

CH?CH=CHCH=CHCHO

~263(27,000)

——

從上表可以看出n→π*躍遷的值很小,一般是由十到幾百κ值小的原因,可以從羰基的軌道結構得到解釋(見右圖)。從圖中羰基的軌道圖中看到,n軌道的電子與π電子集中在不同的空間區(qū)域,因此,盡管n→π*躍遷需要的能量較低,由于在不同的空間,故n軌道的電子躍遷到π軌道的可能性是比較小的,產(chǎn)生躍遷的概率不大。由于κ值是由電子躍遷的概率決定的,所以n→π*躍遷的κ值很小,這種躍遷稱為禁忌躍遷,與n→π*躍遷比較κ值要小2~3個數(shù)量級。根據(jù)n→π*躍遷顯示弱的吸收帶,同時根據(jù)吸收位置,可以預示某些基團的存在,在結構測定中相當有用。

紫外光譜芳香族化合物

芳香族化合物都具有環(huán)狀的共軛體系,一般來講,它們都有三個吸收帶。芳香族化合物中最重要的是苯,苯的帶Ⅰλmax=184 nm(κ=47000),在真空紫外。帶Ⅱλmax=204 nm(κ=6900),帶Ⅲλmax=255 nm(κ=230)。下圖所示為苯的帶Ⅲ在255 nm處的吸收。因為電子躍遷時伴隨著振動能級的躍遷,因此將帶Ⅲ弱的吸收分裂成一系列的小峰,吸收最高處為一系列尖峰的中心,波長為255 nm,κ值為230,中間間隔為振動吸收,這種特征可用于鑒別芳香化合物。

苯衍生物的帶Ⅱ、帶Ⅲ亦均在近紫外吸收,下表是苯衍生物的吸收帶。

苯衍生物的吸收帶

取代基

帶Ⅱλmax/nm(κ)

帶Ⅲλmax/nm(κ)

H

204(6,900)

255(230)

-NH?

203(7,500)

254(160)

-CH?

206(7,000)

261(225)

—I

207(7,000)

257(700)

—Cl

209(7,400)

263(190)

—Br

210(7,900)

261(192)

—OH

210(6,200)

270(1,450)

—OCH?

217(6,400)

269(1,480)

-CO?-

224(8,700)

268(560)

-COOH

230(11,600)

273(970)

-NH?

230(8,600)

287(1,430)

—O-

235(9,400)

287(2600)

-CHO

244(15,000)

280(1,500)

-CH=CH?

244(12,000)

282(450)

—NO?

252(10,000)

280(1,000)

注:以上用水、甲醇或乙醇為溶劑。

有些基團的紫外吸收光譜與pH關系很大, 例如苯胺在酸性條件下由于氮上孤電子對與質子結合,它的吸收光譜與苯環(huán)類似;如酚在酸性與中性條件下的吸收光譜與堿性時不一樣。

紫外光譜光譜圖常見問題

  • 鹵素燈光譜圖

    鹵素燈是全光譜的,是靠鎢絲發(fā)光的,和白熾燈比較像,只是沖入了鹵素氣體。

  • 怎么用光纖探頭為光譜儀收集光譜

    光纖探頭就比較簡單了,直接接到光譜儀上,一般的光纖探頭一端接激發(fā)光,一端接光譜儀,然后將光纖探頭對準被測物就可以了,被測物一般放在光纖探針輸出端的焦點位置上,這樣光譜儀就可以需要的光譜了

  • 光譜儀原理

    光譜儀 光譜儀spectrometer將復色光分離成光譜的光學儀器。光譜儀有多種類型,除在可見光波段使用的光譜儀外,還有紅外光譜儀和紫外光譜儀。按色散元件的不同可分為棱鏡光譜儀、光柵光譜儀和干涉光譜儀...

紫外光譜影響因素

紫外光譜生色基助色基

凡是能在某一段光波內(nèi)產(chǎn)生吸收的基團,就稱為這一段波長的生色基(chromophore)。紫外光譜的生色基是:碳碳共軛結構、含有雜原子的共軛結構、能進行n→π*躍遷的基團、能進行n→σ*躍遷并在近紫外區(qū)能吸收的原子或基團。常見的生色團列于下表。

常見生色團的吸收峰

生色團

化合物

溶劑

λmax/nm

κmax

H?C=CH?

乙烯(或1-己烯)

氣態(tài)(庚烷)

171(180)

15530(12500)

HC≡CH

乙炔

氣態(tài)

173

6000

H?C=O

乙醛

蒸汽

289,182

12.5,10000

(CH?)?C=O

丙酮

環(huán)己烷

190,279

1000,22

-COOH

乙酸

204

40

-COCl

乙酰氯

庚烷

240

34

-COOC?H?

乙酸乙酯

204

60

-CONH?

乙酰胺

甲醇

295

160

-NO?

硝基甲烷

270

14

(CH?)?C=N-OH

丙酮肟

氣態(tài)

190,300

5000,—

CH?=N?=N?

重氮甲烷

乙醚

417

7

C?H?

254,203.5

205,7400

CH?-C?H?

甲苯

261,206.5

225,7000

H?C=CH-CH=CH?

1,3-丁二烯

正己烷

217

21000

*孤立的C=C,C≡C的π→π*躍遷的吸收峰都在遠紫外區(qū),但當分子中再引入一個與之共軛的不飽和鍵時,吸收就進人到紫外區(qū),所以該表將C=C,C≡C也算作生色團。

具有非鍵電子的原子連在雙鍵或共軛體系上,形成非鍵電子與π電子的共軛,即P-π共軛,使電子活動范圍增大,吸收向長波方向位移,并使顏色加深。這種效應,稱助色效應,這種基團稱為助色基(anxochmme),如一OH,一OR,一NH?,一NR?,一SR,鹵素等均是助色基。下表為乙烯體系、不飽和羰基體系及苯環(huán)體系被助色基取代后波長的增值。

λmax/nm的增值

體系

NR2

OR

SR

Cl

Br

X—C=C

40

30

45

5

X-C=C-C=O

95

50

85

20

30

X-C?H? 帶Ⅱ

51

20

55

10

10

帶Ⅲ

45

17

23

2

6

*表中X為助色基。

紫外光譜現(xiàn)象

由于取代基或溶劑的影響,使最大吸收峰向長波方向移動的現(xiàn)象稱為紅移(red shift)現(xiàn)象。由于取代基或溶劑的影響,使最大吸收峰向短波方向移動的現(xiàn)象稱為藍(紫)移(blue shift)現(xiàn)象。波長與電子躍遷前后所占據(jù)軌道的能量差成反比,因此,能引起能量差變化的因素如共軛效應、超共軛效應、空間位阻效應及溶劑效應等都可以產(chǎn)生紅移現(xiàn)象或紫移現(xiàn)象。

將烷基引入共軛體系時,烷基中的C一H鍵的電子可以與共軛體系的π電子重疊,產(chǎn)生超共軛效應,其結果使電子的活動范圍增大,吸收向長波方向位移。超共軛效應增長波長的作用不是很大,但對化合物結構的鑒定,還是有用的。下表列舉的數(shù)據(jù)表明了在共軛體系上的烷基對吸收波長的影響。

烷基對共軛體系吸收波長的影響

化合物

λmax/nm

CH?=CH-CH =CH?

217

CH?-CH=CH-CH=CH?

222

CH?-CH=CH-CH=CH-CH?

227

CH?=C(CH?)-C(CH?)=CH?

227

CH?=CH=C(CH?)=O

219

CH?-CH=CH-C(CH?)=O

224

(CH?)?C=CH-C(CH?)=O

235

C?H?

255

CH?-C?H?

261

由于溶劑與溶質分子間形成氫鍵、偶極極化等的影響,也可以使溶質吸收波長發(fā)生位移。如π→π*躍遷,激發(fā)態(tài)比基態(tài)的極性強,因此極性溶劑對激發(fā)態(tài)的作用比基態(tài)強,可使激發(fā)態(tài)的能量降低較多,以使基態(tài)與激發(fā)態(tài)之間的能級的能差減小,吸收向長波位移,即發(fā)生紅移現(xiàn)象。又如n→π*躍遷,在質子溶劑中,溶質氮或氧上的n軌道中的電子可以被質子溶劑質子化,質子化后的雜原子增加了吸電子的作用,吸引n軌道的電子更靠近核而能量降低,故基態(tài)分子的n軌道能量降低,n→π*躍遷時吸收的能量較前為大,這使吸收向短波位移,即發(fā)生紫移現(xiàn)象,見下圖。

由此可見,溶劑對基態(tài)、激發(fā)態(tài)與n態(tài)的作用是不同的,對吸收波長的影響亦不同,極性溶劑比非極性溶劑的影響大。因此在記錄吸收波長時,需要寫明所用的溶劑。紫外中常用的溶劑為水、甲醇,乙醇、己烷或環(huán)己烷、醚等。溶劑木身也有一定的吸收帶,雖然其κ值小,但濃度一般比待測物的濃度大好幾個數(shù)量級,因此,如果與溶質的吸收帶相同或相近,將會有干擾,選擇溶劑時,要予以注意。

紫外光譜增減色效應

使κ值增加的效應稱為增色效應(hyperchromic effect)。使κ值減弱的效應稱為減色效應(hypochromic cHect)。κ值與電子躍遷前后所占據(jù)軌道的能差及它們相互的位置有關,軌道間能差小,處于共平面時,電子的躍遷概率較大,κ值也就較大。在分子中,相鄰的生色基由于空間位阻效應而不能很好的 共平面,對化合物的吸收波長及κ值均有影響。例如二苯乙烯由于存在雙鍵,具有順反異構體,反式異構體的兩個苯環(huán)可以與烯的鍵共平面,形成一個大的共軛體系,它的紫外吸收峰在λmax=290 nm(k=27,000);而順式異構體兩個苯環(huán)在雙鍵的一邊,由于空間位阻不能很好地共平面,共軛作用不如反式的有效,它的紫外吸收λmax=280 nm(κ=14,000)。這種由于空間位阻使共軛體系不能很好共平面而引起的吸收波長與κ值的變化,在紫外吸收光譜中是一種普遍現(xiàn)象,在結構測定中十分有用。

紫外光譜醫(yī)藥方面

紫外光譜在破析一系列維生素、抗菌素及天然產(chǎn)物的化學結構曾起過重要作用,如維生素A1、維生素A2、維生素B12、維生素B1、青霉素、鏈霉素、土霉素、螢火蟲尾部的發(fā)光物質等。

例如利血平具有兩個共軛體系結構,水解得到利血平酸和3,4,5-三甲氧基苯甲酸。利血平酸經(jīng)LiAlH4還原為利血平醇,其光譜與2,3-二甲基-6-甲氧基吲哚的紫外光譜相似。將合成的利血平醇與3,4,5-三甲氧基苯甲酸的紫外光譜疊加起來所得譜線與利血平的吸收曲線基本吻合,進一步由合成最后確定利血平的結構。

紫外光譜性能測試

光致變色現(xiàn)象是指在光的照射下顏色發(fā)生可逆變化的現(xiàn)象,可通過紫外光譜進行測試研究。如螺惡嗪類化合物A的環(huán)己烷溶液是沒有顏色,但在365nm連續(xù)的紫外光的照射下,溶液變成藍色,在可見區(qū)域產(chǎn)生吸收。隨照射時間的延長,吸收峰的強度逐漸變大,直至不再變化為止,將化合物的溶液放在暗處,其在可見光區(qū)域的吸收會逐漸下降。

光致變色材料作為一類新型功能材料,有著十分廣闊的應用前景。例如可以作為光信息存儲材料、光開關、光轉換器等,這些材料在機械、電子、紡織、國防等領域都大有作為。光致變色涂料、光致變色玻璃、光致變色墨水的研制和開發(fā),具有現(xiàn)實性的應用意義。除了以上的應用,光致變色材料還可以作為自顯影感光 膠片、全息攝影材料、防護和裝飾材料、印刷版和印刷電路和偽裝材料等。

特別要指出的是,光致變色化合物作為可擦重寫光存儲材料的研究,是近些年來光致變色領域中研究的熱點之一。作為可擦寫光存儲材料的光致變色光存儲介質,應滿足在半導體激光波長范圍具有吸收、非破壞性讀出、良好的熱穩(wěn)定性、優(yōu)良的抗疲勞性和較快的響應速度等條件。 2100433B

紫外光譜光譜圖文獻

大青葉與偽品的紫外光譜鑒別 大青葉與偽品的紫外光譜鑒別

格式:pdf

大?。?span id="mfcemjb" class="single-tag-height">91KB

頁數(shù): 1頁

評分: 4.4

目的:建立大青葉和偽品的紫外光譜鑒別方法。方法:樣品打粉后乙醇超聲提取,得測試液后掃描紫外光譜圖。結果:大青葉正品和偽品的紫外光譜最大吸收峰有明顯不同。結論:紫外光譜可有效鑒別大青葉正品和偽品。

立即下載
大青葉與偽品的紫外光譜鑒別 大青葉與偽品的紫外光譜鑒別

格式:pdf

大小:91KB

頁數(shù): 1頁

評分: 4.4

目的:建立大青葉和偽品的紫外光譜鑒別方法。方法:樣品打粉后乙醇超聲提取,得測試液后掃描紫外光譜圖。結果:大青葉正品和偽品的紫外光譜最大吸收峰有明顯不同。結論:紫外光譜可有效鑒別大青葉正品和偽品。

立即下載

各種因素對吸收譜帶的影響表現(xiàn)為譜帶位移、譜帶強度的變化、譜帶精細結構的出現(xiàn)或消失等。

譜帶位移包括藍移(或紫移,hypsochromic shift or blue shift))和紅移(bathochromic shift or red shift)。藍移(或紫移)指吸收峰向短波長移動,紅移指吸收峰向長波長移動。吸收峰強度變化包括增色效應(hyperchromic effect)和減色效應(hypochromic effect)。前者指吸收強度增加,后者指吸收強度減小。各種因素對吸收譜帶的影響結果總結于右圖中。

影響有機化合物紫外吸收光譜的因素有內(nèi)因(分子內(nèi)的共軛效應、位阻效應、助色效應等)和外因(溶劑的極性、酸堿性等溶劑效應)。由于受到溶劑極性和酸堿性等的影響,將使這些溶質的吸收峰的波長、強度以及形狀發(fā)生不同程度的變化。這是因為溶劑分子和溶質分子間可能形成氫鍵,或極性溶劑分子的偶極使溶質分子的極性增強,因而在極性溶劑中π→π * 躍遷所需能量減小,吸收波長紅移(向長波長方向移動);而在極性溶劑中, n→π * 躍遷所需能量增大,吸收波長藍移(向短波長方向移動),溶劑效應示意圖見右圖。

極性溶劑不僅影響溶質吸收波長的位移,而且還影響吸收峰吸收強度和它的形狀,如苯酚的B吸收帶,在不同極性溶劑中,其強度和形狀均受到影響、在非極性溶劑正庚烷中,可清晰看到苯酚B吸收帶的精細結構,但在極性溶劑乙醇中,苯酚B吸收帶的精細結構消失,僅存在一個寬的吸收峰,而且其吸收強度也明顯減弱。在許多芳香烴化合物中均有此現(xiàn)象,由于有機化合物在極性溶劑中存在溶劑效應,所以在記錄紫外吸收光譜時,應注明所用的溶劑。

另外,由于溶劑本身在紫外光譜區(qū)也有其吸收波長范圍,故在選用溶劑時,必須考慮它們的干擾。

有機物的紫外光譜

電子能級和躍遷

溶劑對紫外光譜的影響

有機物的紫外光譜等等

1.用于有機化合物分析和檢定、同分異構的鑒別、一些無機材料結構測定等。 2.紫外光譜研究的是分子中生色基團和助色基團的特征,而非整個分子的特性。 3.部分有機化合物在紫外區(qū)無吸收帶,有些物質的紫外光譜相同,應與紅外光譜、核磁共振譜等其他分析方法配合使用。 4.準確度較高,可定量分析。

1946年10月,隨著美國發(fā)射的一枚高空火箭,人類首次獲得了太陽紫外光譜。自此之后,世界上有不少國家利用高空火箭,對來自天空的紫外線進行探索。50年代末,火箭記錄到天空背景的紫外光譜。70年代是紫外空間觀測進展最快的10年,從“軌道天文臺”3號,“荷蘭天文衛(wèi)星’’到技術先進的“國際紫外探測器”連接上天,獲得了大量紫外信息。

1978年發(fā)射上天的“國際紫外探測器”(簡稱IUE),是第一個國際性的空間天文臺,由美國、英國和歐洲空間局三方運營。其口徑雖然只有45厘米,卻標志著紫外天文學已趨成熟,并日漸取得可觀的成果。

紫外光譜相關推薦
  • 相關百科
  • 相關知識
  • 相關專欄