简述从紫外光谱中可获得物质分子结构哪些方面的信息 紫外吸收光谱能提供哪些分子结构信息

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分子结构,或称分子立体结构、分子形状、分子几何,建立在光谱学数据之上,用以描述分子中原子的三维排列方式。分子结构在很大程度上影响了化学物质的反应性、极性、相态、颜色、磁性和生物活性。 分子结构涉及原子在空间中的位置,与键结的化学键种类有关,包括键长、键角以及相邻三个键之间的二面角。

简述从紫外光谱中可获得物质分子结构哪些方面的信息~

准确测定有机化合物的分子结构,对从分子水平去认识物质世界,推动近代有机化学的发展是十分重要的。采用现代仪器分析方法,可以快速、准确地测定有机化合物的分子结构。在有机化学中应用最广泛的测定分子结构的方法是四大光谱法:紫外光谱、红外光谱、核磁共振和质谱。

  紫外吸收光谱能提供分子结构信息有:
  (1)如果在200~400nm区间无吸收峰,没该化合物应该无共轭双键系统,或为饱和有 机化合物。
  (2)如果在270~350nm区间有一个很弱的吸收峰,并且在200nm以上无其他吸收,该化合物含有带孤电子的未共轭的发色轩。
  (3)如果在UV光谱中给出许多吸收峰,某些峰甚至出现在可见区,刚该化合物结构中可能具有长链共轭体系或稠环芳香发色团。如果化合物有颜色,则至少有4~5个相互共轭的发色团。
  (4)在UV光谱中,其长波吸收峰的强度在10000~20000之间时,示有α、β不饱和酮或共轭烯烃结构存在。
  (5)化合物的长波吸收峰在250nm以上,且波吸收峰的强度在1000~10000之间时,该化合物通常具有芳香结构系统。
  (6)如果增加溶剂极性将导致K带红移、R带紫移,特别是波吸收峰的强度有很大变时,可预测有互变构体存在。若只有改变介质的PH值光谱才有显著的变化,则表示有可离化的基团,并与共轭体系有关:由中性变为碱性,谱带发生较大的红移,酸化后又恢复的表明有酚羟基、烯醇或不饱和羧酸存在;反之由中性变为酸性时谱带紫移,加碱后又恢复原状,则表明有氨(胺)基与芳环相连。

红外光谱 紫外光谱 分别测物质的什么结构
答:红外光谱 用于测定物质含有的 基团 http://baike.baidu.com/view/139957.htm?fr=ala0_1_1 紫外光谱 用于表征分子结构,如测定不饱和 结构 http://baike.baidu.com/view/292183.htm?fr=ala0_1

如何用光谱法鉴别物质
答:利用紫外光谱可以推导有机化合物的分子骨架中是否含有共轭结构体系,如C=C-C=C、C=C-C=O、苯环等.利用紫外光谱鉴定有机化合物远不如利用红外光谱有效,因为很多化合物在紫外没有吸收或者只有微弱的吸收,并且紫外光谱一般比较简单,特征性不强.利用紫外光谱可以用来检验一些具有大的共轭体系或发色官能团的...

在紫外可见光谱中可获得的主要信息是什么?
答:光源S在球壁上任意一点B上产生的光照度是由多次反射光产生的光照度叠加而成的。采用积分球的目的是为了收集所有的漫反射光,而通过积分球来测漫反射光谱的原理在于:由于样品对紫外可见光的吸收比参比(一般为BaSO4)要强,因此通过积分球收集到的漫反射光的信号要弱一些,这种信号的差异可以转化为紫外...

具有什么样的结构特点才能具有紫外吸收
答:具有共轭双键结构的化合物产生紫外吸收光谱。一、紫外光谱 准确测定有机化合物的分子结构,对从分子水平去认识物质世界,推动近代有机化学的发展是十分重要的。采用现代仪器分析方法,可以快速、准确地测定有机化合物的分子结构。在有机化学中应用最广泛的测定分子结构的方法是四大光谱法:紫外光谱、红外光谱...

紫外可见吸收光谱特征
答:首先,吸收峰的形状和位置(λmax)是定性分析的基础。吸收峰的形状可以帮助我们识别出特定的化学结构,因为不同的化学结构会导致吸收光谱的不同形状。位置,即λmax,代表了分子对特定波长光的吸收能力,这对于识别化合物和判断其在分子结构中的位置至关重要。其次,吸收峰的强度是定量分析的依据,通常...

紫外可见吸收光谱原理
答:紫外可见吸收光谱原理主要涉及有机化合物分子中电子的能级跃迁。分子吸收特定能量的光时,σ、π和n电子可能发生跃迁至高能级的反键轨道,这种跃迁与分子内部结构紧密相关。在紫外吸收光谱中,电子跃迁类型主要分为四种:σ→σ*、n→σ*、π→π*和n→π*。不同跃迁类型所需能量顺序为:σ→σ*>n→...

紫外吸收光谱如何影响有机化合物的分子结构?
答:有机化合物的紫外吸收光谱是指在紫外区域(200-400 nm)的电磁波范围内,有机分子吸收辐射能量时所产生的吸收峰或吸收带图谱。有机分子中的共轭体系或芳香环等结构会对分子的吸收光谱产生影响,而这些影响又可以用来确定分子结构、键长和取代基等信息。通常使用紫外-可见吸收分光光度计进行测量,并用摩尔...

紫外和可见吸收光谱的发展?
答:3,在π键上引入助色基(能与π键形成P-π共轭体系,使化合物颜色加深的基团)后,吸收带向红移动.例如:一些简单有机分子的紫外光谱见P193表8-2.四, 紫外光谱的应用 1,杂质的检验 紫外光谱灵敏度很高,容易检验出化合物中所含的微量杂质.例如,检查无醛乙醇中醛的限量,可在270~290nm范围内测其吸光度...

卤代烃的紫外吸收光谱方法
答:5. 吸收强度增加的现象称为浓色效应或增色效应,而吸收强度降低的现象称为淡色效应或减色效应。6. 在紫外光谱中,根据电子跃迁及分子轨道的种类,吸收带可以分为四种类型。这些吸收带的类型可以用来推测化合物的分子结构。7. R带是由n→π*跃迁产生的吸收带,通常出现在λmax>270 nm的位置,是含有杂...

紫外—可见吸收光谱的产生
答:紫外-可见吸收光谱起源于分子中电子能级的跃迁,各种化合物由于组成和结构上的不同都有各自特征的紫外-可见吸收光谱。因此可以从吸收光谱的形状、波峰的位置及强度、波峰的数目等进行定性分析,为研究物质的内部结构提供重要的信息。 4.1.1.2 有机化合物紫外—可见吸收光谱的产生 有机化合物的紫外—可见吸收光谱是由于构...