化学红外光谱怎么看有几种吸收峰86
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发布时间:2024-03-09 04:13
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热心网友
时间:2024-07-22 07:33
3250-3500cm-1一般是-NH,-NH2以及-OH的伸缩振动,当然,如果没有这些基团而在3400有峰说明样品吸潮,这是水峰
2700-3100一般是甲基、亚甲基及次甲基的伸缩振动
2400-2600是铵盐伸缩振动
2200-2300这个位置的吸收峰只有2种,炔基或者氰基,吸收峰强度中等
1650-1750这个位置的吸收峰相当有特点,这是羰基的特征吸收位置,吸收强度大,一般有几个羰基就有几个吸收峰,羰基种类具体要看结构,这个位置是红外中最具特色的吸收峰位置。
再往下1000-1600,这里面包含的信息很多,有烷基的变形振动,胺基的变形振动,双键的伸缩振动,醇羟基碳氧伸缩振动,醚键C-O-C的伸缩振动,酯键的C-O-C伸缩振动等等,具体要看结构。
1000以下为指纹区,那是大神的领地,小神一般不敢在这里显摆
大致就是这样,具体的解析要看结构。
热心网友
时间:2024-07-22 07:33
3250-3500cm-1一般是-NH,-NH2以及-OH的伸缩振动,假如,如果没有这些基团而在3400有峰说明样品吸潮,那就是水峰
2700-3100一般是甲基、亚甲基及次甲基的伸缩振动
2400-2600就是铵盐伸缩振动
2200-2300这个位置的吸收峰只有2种,炔基或者氰基,吸收峰强度中等
1650-1750这个位置的吸收峰相当有特点,这是羰基的特征吸收位置,吸收强度大,一般有几个羰基就有几个吸收峰,羰基种类具体要看结构,这个位置是红外中最具特色的吸收峰位置。
再往下1000-1600,这里面包含的信息很多,有烷基的变形振动,胺基的变形振动,双键的伸缩振动,醇羟基碳氧伸缩振动,醚键C-O-C的伸缩振动,酯键的C-O-C伸缩振动等等,具体要看结构。
1000以下为指纹区,那是大佬的领地,我这种弟弟一般不敢在这里显摆
具体就是这样,具体的解析要看结构。
热心网友
时间:2024-07-22 07:35
3250-3500cm-1一般是-NH,-NH2以及-OH的伸缩振动,当然,如果没有这些基团而在3400有峰说明样品吸潮,这是水峰
2700-3100一般是甲基、亚甲基及次甲基的伸缩振动
2400-2600是铵盐伸缩振动
2200-2300这个位置的吸收峰只有2种,炔基或者氰基,吸收峰强度中等
1650-1750这个位置的吸收峰相当有特点,这是羰基的特征吸收位置,吸收强度大,一般有几个羰基就有几个吸收峰,羰基种类具体要看结构,这个位置是红外中最具特色的吸收峰位置。
热心网友
时间:2024-07-22 07:33
化学红外光谱看的步骤如下:
(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度。
(2)分析3300~2800cm^-1区域C-H伸缩振动吸收。
(3)若在稍高于3000cm^-1有吸收,则应在 2250~1450cm^-1频区,分析不饱和碳碳键的伸缩振动吸收特征峰
(4)碳骨架类型确定后,再依据其他官能团。
(5)解析时应注意把描述各官能团的相关峰联系起来,以准确判定官能团的存在。
一般有几个羰基就有几个吸收峰,2200-2300这个位置的吸收峰只有2种。
热心网友
时间:2024-07-22 07:32
化学红外光谱看的步骤如下:
(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度。
(2)分析3300~2800cm^-1区域C-H伸缩振动吸收。
(3)若在稍高于3000cm^-1有吸收,则应在 2250~1450cm^-1频区,分析不饱和碳碳键的伸缩振动吸收特征峰
(4)碳骨架类型确定后,再依据其他官能团。
(5)解析时应注意把描述各官能团的相关峰联系起来,以准确判定官能团的存在。
一般有几个羰基就有几个吸收峰,2200-2300这个位置的吸收峰只有2种。