从本质上讲,它解释了为什么红外光谱法比紫外分光光度法更有利于组织化

发布于 2024-11-08
3个回答
  1. 匿名用户2023-11-07

    1.紫外光谱分析配位价电子,一般为特殊配位化合物、金属螯合物等。 而有机化合物相对较少。

    2.红外光谱具有共价键的红外吸收,这些共价键通常是非极性的。 不同的共价键组成具有不同的红外吸收,如羟基、羰基、羧基、甲基、亚甲基、苯环、酰胺基等。

    谁好谁坏,上等人和下等人是自我划分的。

    跃迁方面:电子的跃迁可分为三种类型:电子在基态的键合轨道到激发态的反键轨道的跃迁称为NV跃迁,如在跃迁中。 杂原子的孤对电子到反键轨道的跃迁称为NQ跃迁,如n*n*的跃迁。

    还有NR跃迁,即键电子逐渐被激发到各种高能级轨道并最终成为分子离子的跃迁,发生在高真空紫外的远端。

    显然,很少有有机物能在高能级下转变为分子离子。 你见过多少处于离子状态的有机物?

    而红外线中的电子跃迁就是从跃迁的跃迁,即一般的单键、双键电子跃迁,这是很常见的。

    所以紫外线是不合适的。

  2. 匿名用户2023-11-06

    红外光谱直接反映了分子中存在什么样的化学键。 紫外分光光度法是分子中价电子分布的反映。

  3. 匿名用户2023-11-05

    红外光谱基于分子中化学键的振动能级跃迁产生的吸收峰,因此它提供有关键或基团的信息; 紫外光谱法是以发色团吸收能的电子能级跃迁产生的吸收峰为基础,如果有机化合物的结构中没有发色团,则不会有吸收峰,而紫外吸收峰较宽,无法识别吸收相近的发色团。

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