Методы исследования древесины и ее производных. Базарнова Н.Г - 41 стр.

UptoLike

Рубрика: 

41
Наличие большого числа широких сильно перекрывающихся
полос в спектрах вызывает необходимость применения методов
разделения спектрального профиля на индивидуальные полосы. Их
спектральные характеристики используются для построения
спектральных моделей образцов исходной и бензилированной
целлюлоз.
Соотнесение полос поглощения бензильной группы проводится
путем сравнения спектральных моделей бензилированной целлюлозы и
дибензилового эфира, который является идеальным модельным
соединением для данного случая.
В области 3600–3100 см
–1
спектра бензилированной целлюлозы
наблюдается сдвиг максимума полосы валентных колебаний
гидроксильных групп в область больших волновых чисел. Также
заметно изменение формы этой полосы за счет уменьшения содержа-
ния гидроксильных групп, вовлеченных в межмолекулярные водород-
ные связи.
На рисунке 10 показана область 3200–2600 см
–1
спектра дибензи-
лового эфира (а) и бензилированной (б) и немодифицированной (в)
целлюлозы КюршнераХоффера и полосы их спектральных моделей.
Полосы поглощения в области 3200–3000 см
–1
характеризуют
валентные колебания СН-ароматических связей. По терминологии
Вилсона [54, Приложение], полосы 3108, 3088, 3064, 3030 и 3005 см
–1
характеризуют ν20а, ν20b, ν2, ν13 и ν7b колебания ароматического
кольца.
Полосы поглощения СН-связей метиленовых групп лежат в
области 3000–2700 см
–1
. Соотнесения в этой области довольно
противоречивы, но установлено [22], что наиболее интенсивная полоса
около 2860 см
–1
соответствует симметричному, а полоса около
2945 см
–1
асимметричному валентному колебаниям СН
2
-группы.
В спектрах целлюлозы I в области 3000–2750 см
–1
выявлены 10
полос. В спектрах бензилированных целлюлоз в этой области лежат 11
полос, положение которых совпадает с положением полос в спектре
целлюлозы II [30]. При введении бензильных групп в структуру
целлюлозы значительно возрастает интенсивность полос 2931, 2902 и
2869 см
–1
, характеризующих колебания СН
2
в бензильной группе, тогда
как интенсивность остальных полос остается невысокой.
     Наличие большого числа широких сильно перекрывающихся
полос в спектрах вызывает необходимость применения методов
разделения спектрального профиля на индивидуальные полосы. Их
спектральные характеристики используются для построения
спектральных моделей образцов исходной и бензилированной
целлюлоз.
     Соотнесение полос поглощения бензильной группы проводится
путем сравнения спектральных моделей бензилированной целлюлозы и
дибензилового эфира, который является идеальным модельным
соединением для данного случая.
     В области 3600–3100 см–1 спектра бензилированной целлюлозы
наблюдается сдвиг максимума полосы валентных колебаний
гидроксильных групп в область больших волновых чисел. Также
заметно изменение формы этой полосы за счет уменьшения содержа-
ния гидроксильных групп, вовлеченных в межмолекулярные водород-
ные связи.
     На рисунке 10 показана область 3200–2600 см–1 спектра дибензи-
лового эфира (а) и бензилированной (б) и немодифицированной (в)
целлюлозы Кюршнера–Хоффера и полосы их спектральных моделей.
Полосы поглощения в области 3200–3000 см–1 характеризуют
валентные колебания С–Н-ароматических связей. По терминологии
Вилсона [54, Приложение], полосы 3108, 3088, 3064, 3030 и 3005 см–1
характеризуют ν20а, ν20b, ν2, ν13 и ν7b колебания ароматического
кольца.
     Полосы поглощения С–Н-связей метиленовых групп лежат в
области 3000–2700 см–1. Соотнесения в этой области довольно
противоречивы, но установлено [22], что наиболее интенсивная полоса
около 2860 см–1 соответствует симметричному, а полоса около
2945 см–1 асимметричному валентному колебаниям СН2-группы.
     В спектрах целлюлозы I в области 3000–2750 см–1 выявлены 10
полос. В спектрах бензилированных целлюлоз в этой области лежат 11
полос, положение которых совпадает с положением полос в спектре
целлюлозы II [30]. При введении бензильных групп в структуру
целлюлозы значительно возрастает интенсивность полос 2931, 2902 и
2869 см–1, характеризующих колебания СН2 в бензильной группе, тогда
как интенсивность остальных полос остается невысокой.



                                                                41