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摘要
本视频是北京化工大学仪器分析课程关于红外光谱法的第三部分,主要讲解了如何将红外光谱与各类有机化合物的官能团关联起来,重点介绍了烷烃类和含羰基类化合物的特征集团频率。通过分析不同类型化合物的红外光谱图,讲解了如何识别甲基、亚甲基、异丙基、叔丁基等结构,以及如何判断是否存在双键、三键和苯环,并根据特征吸收峰的位置和强度来推断官能团的类型和取代方式。
亮点
- 💡 红外光谱主要提供官能团的信息,但并非所有振动都能产生吸收峰,需要满足能量和偶极矩变化两个条件。#红外光谱 #官能团 #振动
- 🔑 影响峰位置的因素包括诱导效应和共轭效应,诱导效应通常使峰发生蓝移,而共轭效应则使其发生红移。#诱导效应 #共轭效应 #红移蓝移
- 🧪 饱和烃主要有甲基、亚甲基和次甲基,通过甲基的变形振动(1380 cm⁻¹)及其裂分情况可以判断是否存在异丙基或叔丁基。#饱和烃 #甲基 #异丙基
- 📈 当直链烷烃中至少有四个CH₂相连时,在720 cm⁻¹处会出现特征吸收峰,这可用于判断是否存在正构烷烃结构。#正构烷烃 #亚甲基 #特征峰
- ❗ 烯烃中碳碳双键的伸缩振动吸收峰位于1640 cm⁻¹附近,双键上碳氢的伸缩振动吸收峰位于3010 cm⁻¹附近,结合这两个信息可以判断是否存在碳碳双键。#烯烃 #碳碳双键 #伸缩振动
- 🌈 炔烃中碳碳三键的伸缩振动吸收峰位于2300-2100 cm⁻¹范围内,端炔的≡C-H伸缩振动吸收峰位于3300 cm⁻¹附近,这两个峰都比较尖锐,易于识别。#炔烃 #碳碳三键 #端炔
- 🌸 苯环的骨架振动通常在1600、1580、1500和1450 cm⁻¹附近出现四个峰,苯环上碳氢的伸缩振动在3030 cm⁻¹附近出现2-3个小峰。#苯环 #骨架振动 #取代类型
- 💥 含有羰基的化合物种类繁多,包括酮、醛、酸、酯等,它们的羰基伸缩振动吸收峰位置各不相同,受诱导效应、共轭效应和氢键等因素的影响。#羰基化合物 #特征吸收 #氢键
- ⚠️ 醛的特征在于除了羰基吸收峰外,还存在费米共振现象,在2820和2720 cm⁻¹附近出现两个峰,这可用于判断是否存在醛基。#醛基 #费米共振 #特征峰
#红外光谱 #仪器分析 #有机化学 #官能团 #北京化工大学