El momento dipolar de un enlace es el producto de la carga parcial de cada átomo y la distancia entre ellos. Los momentos dipolares influyen en la eficiencia de la absorción de IR y en la intensidad máxima. Cuando un enlace con un momento dipolar se coloca en un campo eléctrico, la dirección del campo determina si el enlace se comprime o se estira. La radiación electromagnética consiste en un componente de campo eléctrico que invierte rápidamente la dirección. De ello se deduce que los enlaces polares se estiran y comprimen alternativamente.
Si la frecuencia de este estiramiento y compresión del enlace coincide con la frecuencia de vibración natural del enlace, la energía IR puede ser absorbida por el enlace. Se dice que tales vibraciones son IR-activas. Cuando un enlace simétrico con momento dipolar cero vibra, no hay cambios en el momento dipolar, lo que significa que no se absorbe energía. Estas vibraciones se consideran IR-inactivas. Esto es evidente en los alquenos asimétricos, donde las vibraciones de estiramiento C=C son IR-activas y muestran fuertes bandas de absorción. Sin embargo, en alquenos simétricos con momento dipolar cero, la banda de estiramiento C=C está ausente.
También se deduce que un cambio mayor en el momento dipolar da como resultado absorciones IR más fuertes con bandas de alta intensidad. Esta es la razón por la que los enlaces C=O (con un gran momento dipolar) muestran bandas de absorción de mayor intensidad que los enlaces C=C (con momentos dipolares pequeños).
Del capítulo 13:
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