仪器分析实验有机化合物的红外光谱分析解读 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/8 3:41:31星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

仪器分析实验 有机化合物的红外光谱分析 2015年4月21日 有机化合物的红外光谱分析 开课实验室:环境资源楼312 【实验目的】

1、初步掌握两种基本样品制备技术及傅里叶变换光谱仪器的简单操作;

2、通过谱图解析及网上标准谱图的检索,了解由红外光谱鉴定未知物的一般过程;

3、掌握有机化合物红外光谱测定的制样方法,回顾基础有机化学光谱的相关知识。

【基本原理】

? 原理概述:物质分子中的各种不同基团,在有选择地吸收不同频率的红外辐射后,发生振动能级之间的跃迁, 形成各自独特的红外吸收光谱。据此,可对物质进行定性和定量分析。特别是对化合物结构的鉴 定,应用更为广泛。 ? 红外吸收法:

类型:吸收光谱法;

原理:电子的跃迁:电子由于受到光、热、电等的激发,从一个能级转移到另一个能级的现象。这是因为分

子中的电子总是处在某一种运动状态中,每一种状态都具有一定的能量,属于一定的能级。当这些电 子有选择地吸收了不同频率的红外辐射的能量,发生振动能级之间的跃迁,形成各自独特的红外吸收 光谱。据此,可对化合物进行定性和定量分析;

条件:分子具有偶极矩。 【仪器与试剂】 1、 仪器:

傅里叶变换红外光谱仪(德国Bruker公司,TENSOR 27型; 美国Thermo Fisher公司, Nicolet 6700型);压片机; 玛瑙研钵; 红外灯。

2、试剂:NaCl窗片、KBr晶体,待分析试样液体及固体。 【实验步骤】 1、样品制备

(1)固体样品:KBr压片法

在玛瑙研钵将KBr晶体充分研磨后加入其量5%左右的待测固体样品,混合研磨直至均匀。在一个具有抛光面的金属模具上放一个圆形纸环,用刮勺将研磨好的

粉末移至环中,盖上另一块模具,放入油压机中进行压片。KBr压片形成后,若已透明,可用夹具固定测试; (2)液体样品:液膜法

取一对NaCl窗片,用刮勺沾取液体滴在一块窗片上,然后用另一块窗片覆盖在上面,形成一个没有气 泡的毛细厚度薄膜,用夹具固定,即可放入仪器光路中进行测试,此法适用于高沸点液体样品。 2、仪器测试与解析

(1)打开红外光谱测试软件→进入测试对话框→背景测试→样品测试→标峰值→打印谱图→取出样品;

(2)解析谱图,推出可能的结构式。

(3)查阅萨特勒标准谱图集,直至查到与所测试样品红外光谱图完全一致的谱图。

(4)联网用分子式索引查阅顺序为:化合物分子式→化合物英文名称→谱图号→谱图。

【数据处理与实验结果分析】

1、 简述两种制样方法的适用范围,仪器操作要点:

21 日 KBr压片法:适用于常温下为固体的物质。固体样应控制浓度,样品的质量分数约占5%; 液膜法:适用于常温下为液体的样品。液体样应均匀涂在NaCl晶片上,不应过多或过少。 2、 解释谱图中主要吸收峰与官能团的关系,重点写出谱图解释过程。 (1)固体样品: 化学式:C3H5NO; 不饱和度:Ω=2(猜测可能有碳碳双键、碳氧双键或者氮氧双键) ; -1 谱图解析:发现在 3360cm 附近有范围很大的宽峰,且为双峰, 1676cm-1 附近有明显吸收。结合以 上三者,表明化合物中有氢键(O-H 或 N-H,可以依稀看出为双峰,故应有两个氢键, 故猜测有-NH2 结构,但由于所测结果不是十分明显,故只是猜测) , 1676cm-1 的峰可归 属到酰胺键中的 C=O 伸缩振动(一般酰胺中的 C=O 伸缩振动在 1650-1690 cm-1) ,而剩 下一个不饱和度则只能归属到碳碳双键,而碳碳双键中 C-H 键伸缩振动的 3000cm-1 附近 有一峰吸收峰。 图 1 丙烯酰胺的结构式 结合网上分子式索引查阅的丙烯酰胺(Propenide)的 IR 图: 图 2 网上分子式索引查阅的丙烯酰胺的 IR 图 可以看出,主要的吸收峰:3360 附近的两个双峰、1650 附近的峰,与我的测量结果匹配的很好。 所以基本可以断定是丙烯酰胺。 (2)液体样品: 化学式:C6H7N; 2 仪器分析实验 有机化合物的红外光谱分析 2015 年 4 月 21 日 不饱和度:Ω=4(猜测可能有苯环) ; 谱图解析:发现在 3360cm-1 附近有范围很大的宽峰,且为双峰,表明化合物中有氢键 N-H,且应有两 个氢键,故应有-NH2 结构;3000-3100 cm-1 的峰可归属到苯环上的多个 C-H 键伸缩振动,苯环中碳碳键的 伸缩振动在 1450-1600 cm-1 也有体现。 图 3 苯胺的结构式 结合网上分子式索引查阅的苯胺(Aniline)的 IR 图: 图 2 网上分子式索引查阅的苯胺

(Aniline)的 IR 图 可以看出,主要的特征吸收峰:3360cm-1 附近的两个宽的双峰、3000-3100 cm-1 的峰匹配较好。所以基 本可以判断是苯胺。 3、在红外光谱上注出官能团的特征吸收峰(见最后两页) 。 【思考题】 1、 为什么测试红外光谱选用 KBr、NaCl 制样?有何优缺点? 答:优点:KBr 在 4000-400cm-1 波数(这个波段是常用的分析有机物官能团和结构的波段)整个中红外区 都没有特征吸收, 使用 KBr 制样可以很大程度上避免背景干扰而得到所测样品真实的红外谱图。 NaCl 在 4000-600cm-1 波数范围内也没有特征吸收,因此用 NaCl 制样可以得到 4000-600 波数范 围内背景很小的谱图,有利于分析的准确性; 缺点:NaCl 和 KBr 易受腐蚀,尤其是分析强极性物质如酸、醇、胺等类物质时容易受到腐蚀而造成透 明度下降而背景增强等后果;另外对于 600-

仪器分析实验 有机化合物的红外光谱分析 2015年4月21日 不饱和度:Ω=4(猜测可能有苯环);

谱图解析:发现在3360cm-1附近有范围很大的宽峰,且为双峰,表明化合物中有氢键N-H,且应有两个氢键,故应有-NH2结构;3000-3100 cm-1的峰可归属到苯环上的多个C-H键伸缩振动,苯环中碳碳键的伸缩振动在1450-1600 cm-1也有体现。

图3 苯胺的结构式

结合网上分子式索引查阅的苯胺(Aniline)的IR图: 图2 网上分子式索引查阅的苯胺(Aniline)的IR图

可以看出,主要的特征吸收峰:3360cm-1附近的两个宽的双峰、3000-3100 cm-1的峰匹配较好。所以基 本可以判断是苯胺。

3、在红外光谱上注出官能团的特征吸收峰(见最后两页)。 【思考题】

1、 为什么测试红外光谱选用KBr、NaCl制样?有何优缺点?

答:优点:KBr在4000-400cm-1波数(这个波段是常用的分析有机物官能团和结构的波段)整个中红外区

都没有特征吸收,使用KBr制样可以很大程度上避免背景干扰而得到所测样品真实的红外谱图。NaCl在4000-600cm-1波数范围内也没有特征吸收,因此用NaCl制样可以得到4000-600波数范围内背景很小的谱图,有利于分析的准确性; 缺点:NaCl和KBr易受腐蚀,尤其是分析强极性物质如酸、醇、胺等类物质时容易受到腐蚀而造成透

明度下降而背景增强等后果;另外对于600-400cm-1波数的无机物等化合物时,使用NaCl制样会影响实验结果的准确性。

2、用FT-IR仪测试样品为什么要先测试背景?

答:先测试背景是为了在后续测试样品得到的数据中扣除背景: