Физико-химические методы анализа органических соединений. Карпов С.И - 29 стр.

UptoLike

29
тельного состояния является необходимым условием поглощения или ис-
пускания энергии. Наличие изменений дипольного момента при ко-
лебании зависит от симметрии системы.
В двухатомной молекуле единственно возможным колебанием
является движение атомов вдоль оси связи. В таких молекулах, как О
2
,
С1
2
и др., дипольный момент равен нулю, колебания этих молекул не со-
провождаются поглощением ИК-излучения. Такие колебания называют-
ся неактивными в ИК-спектре. В молекулах типа СО, НС1 и др. цен-
тры положительных и отрицательных атомов не всегда совпадают, поэто-
му электронное распределение при поглощении инфракрасного излучения
меняется, что приводит к изменению дипольного момента молекулы.
Подобные колебания называются активными в ИК-области. Они могут
взаимодействовать с электромагнитным излучением, поглощая энергию
и приводя к появлению полосы поглощения в спектре.
Рис. 2.6. Колебания трехатомных молекул: асимметричные валентные
колебания в нелинейной (1) и линейной (2) молекулах (ν
s
); b – асимметрич-
ные колебания в нелинейной (1) и линейной (2) молекулах (ν
as
); c – дефор-
мационные колебания в нелинейной молекуле (δ); d – вырожденное колеба-
ние в линейной молекуле
Инфракрасное излучение сообщает молекуле, находящейся в основ-
ном (самом низком) электронном состоянии, энергию, необходимую для
переходов между вращательными и колебательными уровнями энергии.
При поглощении молекулой того или иного кванта энергии происходит
поглощение света определенной (характеристической) частоты, связанной,
как правило, с функциональными группами и атомами в молекуле. Луч,
проходящий через образец, ослабляется в области поглощения. Регистри-
руя интенсивность прошедшего излучения, получают кривую, на которой
видны максимумы поглощения.
Колебательные спектры молекул богаты полосами, каждая из кото-
рых соответствует возбуждению колебательного состояния определенной
1
2
тельного состояния является необходимым условием поглощения или ис-
пускания энергии. Наличие изменений дипольного момента при ко-
лебании зависит от симметрии системы.
      В двухатомной молекуле единственно возможным колебанием
является движение атомов вдоль оси связи. В таких молекулах, как О2,
С12 и др., дипольный момент равен нулю, колебания этих молекул не со-
провождаются поглощением ИК-излучения. Такие колебания называют-
ся неактивными в ИК-спектре. В молекулах типа СО, НС1 и др. цен-
тры положительных и отрицательных атомов не всегда совпадают, поэто-
му электронное распределение при поглощении инфракрасного излучения
меняется, что приводит к изменению дипольного момента молекулы.
Подобные колебания называются а к т и в н ы м и в ИК-области. Они могут
взаимодействовать с электромагнитным излучением, поглощая энергию
и приводя к появлению полосы поглощения в спектре.


                                                          1




                                                              2



Рис. 2.6. Колебания трехатомных молекул: а – симметричные валентные
колебания в нелинейной (1) и линейной (2) молекулах (νs); b – асимметрич-
 ные колебания в нелинейной (1) и линейной (2) молекулах (νas); c – дефор-
мационные колебания в нелинейной молекуле (δ); d – вырожденное колеба-
                        ние в линейной молекуле

     Инфракрасное излучение сообщает молекуле, находящейся в основ-
ном (самом низком) электронном состоянии, энергию, необходимую для
переходов между вращательными и колебательными уровнями энергии.
При поглощении молекулой того или иного кванта энергии происходит
поглощение света определенной (характеристической) частоты, связанной,
как правило, с функциональными группами и атомами в молекуле. Луч,
проходящий через образец, ослабляется в области поглощения. Регистри-
руя интенсивность прошедшего излучения, получают кривую, на которой
видны максимумы поглощения.
     Колебательные спектры молекул богаты полосами, каждая из кото-
рых соответствует возбуждению колебательного состояния определенной
                                    29