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1.吸收的波长不同。 在红外吸收光谱中,样品吸收红外波段的电磁辐射; 在紫外-可见光谱中,样品吸收紫外-可见波段的电磁辐射。
2、仪器原理有差异。 红外光谱学应用傅里叶变换红外光谱,红外光经干涉后由迈克尔逊干涉仪照射,采集样品的干涉图,再通过傅里叶变换得到样品的光谱。 紫外-可见吸收光谱利用两条光路分别检测样品和参比物的透射光强度,然后进行差分得到样品光谱。
3.光谱反射的含义不同。 红外吸收光谱可以给出样品分子的振动-旋转结构信息,可用于识别分子结构。 紫外-可见光谱提供有关分子电子状态跃迁的信息,用于确定分子的激发特性。
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紫外和可见吸收光谱通常用于研究不饱和有机化合物,特别是那些具有共轭系统的不饱和有机化合物,而红外光谱主要用于研究振动中伴有偶极矩变化的化合物(在拉曼光谱中发生没有偶极矩变化的振动)。 因此,除了单原子和同核分子如Ne、He、O2、H2等外,几乎所有的有机化合物都被吸收在红外光谱区。 除了旋光异构体、某些高分子量聚合物和分子量差异很小的化合物外,两种不同结构的化合物不会具有相同的红外光谱。
通常,红外吸收带的波长位置和吸收带的强度反映了分子结构的特征,可用于鉴别未知物质的结构组成或确定其化学基团。 另一方面,吸收带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量有关,可用于定量分析和纯度鉴定。 由于红外光谱的强特性,可以测量气体、液体和固体样品,并具有用量少、分析速度快、不损伤样品等特点。 因此,红外光谱不仅像许多其他分析方法一样具有定性和定量性,而且也是鉴定化合物和确定分子结构的最有用的方法之一。
紫外-可见吸收光谱法是一种以溶液中分子在紫外和可见光谱区域吸收辐射能为基础,研究物质组成和结构的方法。 也称为紫外和可见光度光度法,它包括比色分析和紫外-可见分光光度法。 该吸收光谱是由分子轨道中价电子和电子的电子能级之间的跃迁产生的,用于无机和有机物质的定性和定量分析。
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没有区别,频谱不同。
紫外线:180 380,可见光 380 750,红外线,750 2000 nm,不同波段。
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2个回答2024-08-13
紫外-可见吸收光谱的产生和基本原理。
物质对光的选择性吸收。 >>>More
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6个回答2024-08-13
紫外吸收光谱是一种带状光谱,已经证实了分子中存在一些吸收带,包括K波段、R波段、B波段、E1和H E2波段。 >>>More
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1个回答2024-08-13
物质的纯度不同,对紫外线的吸收不同,有一定的比例关系,先测定标准品的吸光度,再测定试样的吸光度,用吸光度的比例计算试样的纯度。
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1个回答2024-08-13
在具有共轭双键的化合物中,相之间的键与键相互作用(共轭效应)形成大键。 由于主键能级之间的距离比较近,电子容易激发,吸收峰的波长增大,显色效果大大增强。 例如,乙烯(孤立双键)的max=171nm(=15530L·mol-1·cm-1); 丁二烯(CH2=CH-CH=CH2)与两个双键共轭,吸收蜂的吸收强度显著增加(=21000L·mol-1·cm-1)。 >>>More
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1个回答2024-08-13
浇筑前,应清除模板内钢筋上的垃圾、泥土、油渍等杂物,并检查钢筋的水泥砂浆垫块和塑料垫块,看是否配合良好。 如果使用木模板,应浇水使模板湿润。 清除杂物和积水后,应关闭柱模板的清扫口。
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4个回答2024-08-13
紫外吸收光谱和可见吸收光谱都是分子光谱,它们都是由于价电子的跃迁而产生的。 物质的组成、含量和结构可以通过物质分子或离子吸收紫外线和可见光所产生的紫外-可见光谱和吸收度来分析、测量和推断。 >>>More
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3个回答2024-08-13
测量紫外-可见吸收光谱可用于通过检测特殊的吸收峰来了解还原方法对氧化石墨烯的影响。 >>>More
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1个回答2024-08-13
UV测量分子内基团的吸收峰。