JoVE Logo

Zaloguj się

13.1 : Spektroskopia w podczerwieni (IR): Przegląd

Gdy promieniowanie elektromagnetyczne przechodzi przez materiał, atomy lub cząsteczki przechodzą z niższego do wyższego stanu energetycznego, pochłaniając promieniowanie odpowiadające różnicy energii między dwoma stanami. Absorpcja promieniowania w podczerwieni (IR) powoduje przejścia między poziomami energii wibracyjnej w cząsteczce. Dlatego spektroskopia w podczerwieni jest użytecznym narzędziem analitycznym do określania struktury molekularnej cząsteczek.

Różne związki wykazują unikalne właściwości ze względu na swoje grupy funkcyjne, co pozwala na użycie spektroskopii w podczerwieni do określenia obecnych grup funkcyjnych. Spektroskopia wibracyjna w podczerwieni jest wykonywana w zakresie długości fal od 2,5 do 25 µm. Cząsteczka jest uważana za aktywną w podczerwieni, jeśli wykazuje zmianę momentu dipolowego podczas wibracji podczas pochłaniania promieniowania w podczerwieni. Aby cząsteczka skutecznie pochłaniała promieniowanie w podczerwieni, jej wibracje muszą powodować fluktuacje jej momentów dipolowych, umożliwiając jej interakcję z polem elektromagnetycznym światła w podczerwieni.

Ponieważ różne grupy funkcyjne pochłaniają promieniowanie w podczerwieni przy różnych częstotliwościach, widmo w podczerwieni jest podobne do „odcisku palca” każdej cząsteczki. Spektroskopia IR jest stosowana głównie w analizie jakościowej w celu identyfikacji grup funkcyjnych w związkach organicznych i nieorganicznych poprzez porównanie ich częstotliwości drgań ze znanymi związkami. Ponadto może określić stężenie substancji poprzez zastosowanie prawa Beera-Lamberta, gdzie absorbancja jest proporcjonalna do stężenia.

Tagi

Infrared SpectroscopyIR RadiationMolecular StructureFunctional GroupsVibrational Energy LevelsIR Active MoleculesDipole MomentElectromagnetic FieldIR SpectrumQualitative AnalysisBeer Lambert LawConcentration Determination

Z rozdziału 13:

article

Now Playing

13.1 : Spektroskopia w podczerwieni (IR): Przegląd

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.4K Wyświetleń

article

13.2 : Spektroskopia IR: Drgania molekularne — przegląd

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.8K Wyświetleń

article

13.3 : Spektroskopia IR: Przybliżenie drgań cząsteczkowych zgodnie z prawem Hooke’a

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.1K Wyświetleń

article

13.4 : Spektrometry IR

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.0K Wyświetleń

article

13.5 : Widmo podczerwieni

Molecular Vibrational Spectroscopy

858 Wyświetleń

article

13.6 : Częstotliwość absorpcji podczerwieni: Hybrydyzacja

Molecular Vibrational Spectroscopy

606 Wyświetleń

article

13.7 : Częstotliwość absorpcji podczerwieni: Delokalizacja

Molecular Vibrational Spectroscopy

687 Wyświetleń

article

13.8 : Obszar częstotliwości IR: rozciąganie X–H

Molecular Vibrational Spectroscopy

887 Wyświetleń

article

13.9 : Obszar częstotliwości IR: rozciąganie alkinów i nitryli

Molecular Vibrational Spectroscopy

744 Wyświetleń

article

13.10 : Obszar częstotliwości IR: rozciąganie alkenów i karbonylu

Molecular Vibrational Spectroscopy

647 Wyświetleń

article

13.11 : Obszar częstotliwości IR: Obszar odcisku palca

Molecular Vibrational Spectroscopy

666 Wyświetleń

article

13.12 : Intensywność pikowa widma IR: Ilość wiązań aktywnych w podczerwieni

Molecular Vibrational Spectroscopy

574 Wyświetleń

article

13.13 : Intensywność piku w widmie IR: moment dipolowy

Molecular Vibrational Spectroscopy

609 Wyświetleń

article

13.14 : Poszerzenie piku widma IR: wiązanie wodorowe.

Molecular Vibrational Spectroscopy

779 Wyświetleń

article

13.15 : Rozszczepienie piku widma IR: drgania symetryczne i asymetryczne

Molecular Vibrational Spectroscopy

855 Wyświetleń

See More

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone