【正文】
, R , R ) 3② 在報道紫外光譜數(shù)據(jù)時應(yīng)指明所用溶劑 ③ 光譜圖也常用 ? 或 log? 為縱坐標(biāo) 波長 (?)— ? 波長 (?)— log? 紫外光譜的基本原理 紫外光譜圖中的吸收帶是由于分子吸收光能,使 電子躍遷 到較高能級而產(chǎn)生的。( R , P ) ( R , P )Figure 4 1H NMR of [(R,P),(R,P)]17 and [(R,P),(R,P)]18 H aH bH cH dH eH fOOOOOO OOOOOOH aH bH cH dH eH f( R , P )( R , P ) ( R , P )紫外光譜 一般的紫外光譜儀是用來研究近紫外區(qū)的吸收. (*遠(yuǎn)紫外區(qū)的研究要在真空儀中進行,因為波長很短的紫外光會被空氣中的氧、氮和二氧化碳所吸收。 H d 39。 H g 39。H c 39。H b 39。H f 39。 H c 39。 H g 39。 O H?max 256 nm ?max 270 nm ?max 270 nm W ave l eng t h/ nm250 300 350 400 450Absorption0 .00 .51 .01 .52 .02 .5329(3) 譜圖形式 (3種 ) 波長 (nm)吸光 (A) (X軸 ) (Y軸 ) Io: 入射光強度 I: 透射光強度 c: mol / L l: 溶液厚度 ?: 摩爾消光系數(shù) 吸光度定義: A = log (Io / I) = ? ? c ? l 注意點 ① 文獻報道紫外數(shù)據(jù)時僅指出吸光度極大處 的波長 (?max)及摩爾消光系數(shù) 。在基態(tài)下,電子在成鍵軌道中,吸收光能可以使一各電子從成鍵軌道躍遷到反鍵軌道。 CH3CH=CHCH=O n→ ?3* ?max 320 nm ?2→ ?3* ?max 218 nm