電磁放射が物質を通過すると、原子または分子は、2 つの状態間のエネルギー差に対応する放射を吸収することで、低エネルギー状態から高エネルギー状態に移行します。赤外線 (IR) 放射の吸収により、分子内の振動エネルギーレベル間の遷移が起こります。したがって、IR 分光法は分子の分子構造を決定するための便利な分析ツールです。
さまざまな化合物は官能基によって独自の特性を示すため、IR 分光法を使用して存在する官能基を決定できます。振動 IR 分光法は、2.5 ~ 25 µm の波長範囲で実行されます。分子は、IR 放射を吸収する際に振動中に双極子モーメントが変化する場合、IR 活性であると見なされます。分子が IR 放射を効果的に吸収するには、その振動によって双極子モーメントが変動し、IR 光の電磁場と相互作用できるようにする必要があります。
異なる官能基はさまざまな周波数で IR 放射を吸収するため、IR スペクトルは各分子の「指紋」に似ています。IR 分光法は主に定性分析に使用され、既知の化合物と振動周波数を比較して有機化合物と無機化合物の官能基を識別します。さらに、吸光度が濃度に比例するランベルト・ベールの法則を適用して物質の濃度を判定できます。
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