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红外光谱中甲基和亚甲基的区别是什么 红外光谱可以测液体吗

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红外光谱中甲基和亚甲基的区别是什么

红外光谱可以测液体吗

  红外光谱是可以测液体的。

  液体样品可以直接在红外光谱仪上测试。固体样品需要首先碾磨成细微的颗粒,然后滴入数滴石蜡油混成糊状。在两片氯化钠板之间夹入薄薄的一层液态或糊状样品,并将其置入红外光谱仪内。采用氯化钠板取代玻璃的原因是因为它几乎不吸收红外线。

  傅立叶变换红外光谱仪由光源、动镜、定镜、分束器、检测器和计算机数据处理系统组成。

  射出的红外线光束由分束器分成两束:一束透射到定镜后反射入样品池后到达检测器;另一束通过分束器到达动镜后反射,穿过分束器后与定镜来的光形成干涉光进入样品池和检测器。由于动镜在不断地周期性运动,这两束光的光程差随动镜移动距离的变化呈现周期变化。由于样品对某些谱带红外光的吸收,在检测器得到样品的干涉图谱,这些干涉图谱是动镜移动距离x的函数。

  通过计算机对检测器收集的信号进行函数数据处理,最终得到与经典红外光谱仪同样的光强随频率变化的红外吸收光谱图。

红外光谱中甲基和亚甲基的区别是什么

  红外光谱中甲基和亚甲基的区别主要体现在光谱图中的吸收峰位置不同。

  甲基通常会在红外光谱图中出现一个吸收峰,其位置通常在2800到3000wavenumber之间。

  而亚甲基则会出现两个吸收峰,一个位于1200到1400wavenumber之间,另一个位于2500到2700wavenumber之间。

  红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。

怎么在红外光谱中分辨甲基和亚甲基

  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距的净变化,产生分子振动或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t%与波数σ(或波长λ)关系的曲线,就得到红外光谱,谱图中的吸收峰数目及所对应的波数是由吸光物质的分子结构所决定的,是分子结构的特征反映因此可根据红外光谱图的特征吸收峰对吸光物质进行定性和结构分析

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