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分子結(jié)構(gòu)分析概論ppt課件-文庫吧資料

2025-05-12 08:16本頁面
  

【正文】 改變,譜線密集,顯示出轉(zhuǎn)動能級改變的細(xì)微結(jié)構(gòu),吸收峰加寬,稱為“振動 轉(zhuǎn)動”吸收帶或“振動吸收”,出現(xiàn)在波長較短、頻率較高的紅外線光區(qū),稱為紅外光譜,又稱為振動 轉(zhuǎn)動光譜。 分子的轉(zhuǎn)動能級躍遷,能量變化很小,一般在 104102eV,所吸收或電磁波的波長較長,一般在 104102m,它們落在微波或遠(yuǎn)紅外線區(qū),稱為微波譜或遠(yuǎn)紅外光譜,通稱為分子的轉(zhuǎn)動光譜。 分子光譜分類 X射線譜 紫外可見光譜 振動光譜 轉(zhuǎn)動光譜 核磁共振波譜 內(nèi)層電子躍遷 外層電子躍遷 分子振動躍遷 分子轉(zhuǎn)動躍遷 核能級躍遷 紫外、可見吸收光譜 UltravioletVisible absorption spectrum, UV、 VIS 材料吸收 10~800nm波長的光子引起分子中外層電子能級躍遷( 1~20eV之間)時產(chǎn)生的吸收光譜,也稱為電子光譜。 從基態(tài)吸收特定能量的電磁波躍遷到高能級,可得到對應(yīng)的分子光譜。 每種運(yùn)動都有一定的能級。 分子光譜與分子結(jié)構(gòu) 第五章 分子結(jié)構(gòu)分析概論 電磁輻射與材料的相互作用 分子光譜與分子結(jié)構(gòu) 分子光譜分類 分子光譜是分子內(nèi)部運(yùn)動狀態(tài)的反映,與分子的能級密切相關(guān)。 分子光譜遠(yuǎn)比原子光譜復(fù)雜,原子光譜通常為線狀光譜,而分子光譜為帶狀光譜。 通過分子內(nèi)部運(yùn)動,化合物吸收或發(fā)射光量子時產(chǎn)生的光譜稱為分子光譜 。 分子光譜與分子結(jié)構(gòu) 在正常狀態(tài)下分子處于一定的能級即基態(tài),當(dāng)分子吸收或發(fā)射電磁波時被光激發(fā),分子的能級發(fā)生躍遷,產(chǎn)生吸收或發(fā)射光譜,隨激發(fā)光能量的大小,其能級提高一級或數(shù)級,即分子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。m 遠(yuǎn)紅外光 1mm 微波 原子核能級躍遷 放射化學(xué) 內(nèi)層電子能級躍遷 X射線衍射 分子轉(zhuǎn)動晶格振動能級躍遷 遠(yuǎn)紅外光譜 電子自旋、分子轉(zhuǎn)動能級躍遷 微波光譜學(xué) 磁場中核自旋能級躍遷 核磁共振光譜學(xué) 400nm 紫外光 分子振動能級躍遷 紅外吸收 波長 (λ) 短 長 頻率 (v) 高 低 能量 (E) 小 大 價電子能級躍遷 紫外可見吸收 熒光發(fā)射 1000m 射頻 (無線電波) 這主要是因為分子的能量具有量子化的特征:分子像原子一樣,其能量是分裂的、不連續(xù)的,有其特征的分子能級圖。 反鍵軌道:自旋同向的未成對電子配對形成,能量高于參與組合的原子軌道能量。 電磁輻射與材料的相互作用 二、分子能級結(jié)構(gòu) ( 2)分子軌道 具有未成對電子的原子接近時 , 因未成對電子配對使原子
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