吉大《波谱分析》FAQ(一)
第一章 紫外光谱1
一、接收光谱的分类有哪些?
二、双原子分子怎样跃迁?
当分子在入射光的感化下产生电子跃迁,也就是说分子中电子由低能级基态跃迁到高能级激起态,它所接收的光子能量等于两个能级的差值,即体系能量的增加值。
三、接收曲线有何特点
1)同一物质对差别波长光的吸光度差别,吸光度最大处对应的波长称为最大接收波长λmax;
2)差别浓度的同一物质,其接收曲线外形类似λmax稳定,而对差别物质,它们的接收曲线外形跟λmax则差别;
3)接收曲线可能供给物质的构造信息,并作为物质定性分析的根据之一;
4)差别浓度的同一物质,在某必定波长下吸光度A有差别,在λmax处吸光度A的差别最大。此特点可作为物质定量分析的根据。在λmax处吸光度随浓度变更的幅度最大,所以测定最灵敏。接收曲线是定量分析中抉择入射光波长的重要根据。
4、Lambert-Beer定律
当一条紫外光单色光I0射入溶液时,一部分光I透过溶液,一部分光被溶液所接收,溶液对紫外光的接收程度即溶液的吸光度与溶液中物质的浓度及液层的厚度成正比。
四、分子轨道怎样构成的
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六、分子轨道有哪些有何含义
1)分子轨道包含σ轨道、Π轨道跟n轨道。
2)σ轨道:分子轨道绕键轴滚动,不改变标记跟大小的分子轨道,在轨道上活动的电子成为σ电子。
3)Π轨道:经由过程键轴偏向,有一个ψ等于零的节面的分子轨道,在轨道上活动的电子成为Π电子。
4)n轨道:成键后未产生改变的轨道,在轨道上活动的电子称为n电子。
七、分子轨道的能级怎样跃迁?
八、什么是电子跃迁选律
九、紫外接收光谱表示法
接收峰:曲线上接收最大的处所,所对应的波长为最大接收波长λmax;
接收谷:峰与峰之直接收最小的处所,所对应的波长为最小接收波长λmin;
肩峰:曲线在降落或上升处有停留或接收稍有增加的景象。
最后接收:在图谱最后只浮现强接收而不成峰形的部分。
强带跟弱带:接收系数ε﹥104,强带;接收系数ε﹤103,强带
十、接收带的范例有哪些
电子跃迁的同时,伴随有振动跟滚动能级的跃迁,呈现接收带。
十一、紫外光谱的λmax重要影响要素
1、共轭效应的影响
1)π—π共轭对λmax的影响
(2)两个差其余发色团共轭是,接收峰红移。
2)p—π共轭对λmax的影响
3)超共轭效应对λmax的影响
烷基代替双键上的氢后,C-H键跟π电子云堆叠惹起的共轭感化,使π—π跃迁红移,影响小。
2、破体效应对λmax的影响
(1)空间位阻对λmax的影响
生色团之间,生色团与助色团之间太拥堵,使共轭程度降落,λmax减小。
(2)顺反异构对λmax的影响
反式较顺式λmax位于长波端,接收强度较大。
(3)跨环效应对λmax的影响
3、溶剂的极性、溶液的pH值对λmax的影响
(1)溶剂极性对光谱的影响
(2)溶液的pH值对λmax的影响