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紫外光谱的带I和带II
黄酮类化合物的
紫外光谱
中,峰带l很强,而带Ⅱ较弱的化合物是
答:
【答案】:A 本题考查了黄酮类化合物紫外吸收
光谱的
特征。黄酮类化合物在紫外吸收光谱中主要存在两个吸收峰带。峰带I很强,而带Ⅱ较弱的化合物是查耳酮。黄酮和黄酮醇的
紫外光谱
中
带I和带
Ⅱ不存在明显的强弱关系。异黄酮、二羟黄酮及二氢黄酮醇除带Ⅱ吸收外,带I吸收很弱。故96题答案选A。
紫外
分析中,最常用的是哪类吸收带?强度最小的吸收带是哪种
答:
紫外
吸收
光谱
带状光谱,存些吸收带已确认,其K带、R带、B带、E1 h E2带等.K带二或二π键共轭,π电向π * 反键轨道跃迁结,简单表示π→π * .R带与双键相连接杂原(例C=O、C=N、S=O等)未键电孤电向π * 反键轨道跃迁结,简单表示 n→π * .E1 带E2 带苯环三双键共轭体系π电向π*...
紫外
可见吸收
光谱
有哪几种吸收带
答:
共轭烯烃的π→π*跃迁均为强吸收带,ε≥10的四次方,称为K带(Konjugierte)。苯分子在180~184nm,200~204nm 有强吸收带,称为E1,E2带(ethylenic bands),在230~270nm 有弱吸收带,称为B带(benzenoid bands)。一般
紫外光谱
仪观测不到E1带,E2
带有
时也仅以“末端吸收”出现,B带为苯...
紫外
可见吸收
光谱
有哪几种吸收带
答:
紫外
吸收
光谱
是带状光谱,分子中存在一些吸收带已被确认,其中有K带、R带、B带、E1和 h E2带等 1、K带是二个或二个以上π键共轭时,π电子向π * 反键轨道跃迁的结果,可简单表示为π→π * ;2、R带是与双键相连接的杂原子(例如C=O、C=N、S=O等)上未成键电子的孤对电子向π * 反键轨...
紫外
可见吸收
光谱
原理
答:
紫外吸收光谱是带状光谱,常见的吸收带如K带(π→π*),R带(n→π*),E1和E2带(苯环上的π→π*),以及B带(振动重叠引起的π→π*)。K、E1和E2带通常合并,波长顺序为R>B>K、E2。
紫外光谱
分析中,可用朗伯-比尔定律描述吸光度与物质浓度的关系,公式为A=lg (Io /I) =εbc,其中...
紫外
吸收
光谱的
原理是什么??
答:
紫外
吸收
光谱
法基本原理一、电子跃迁最常碰到的电子跃迁类型二、发色团、助色团和吸收带1、发色团 指具有跃迁的不饱和基团,这类基团与不含非键电子的饱和基团成键后,使化合物的最大吸收位于200nm或200nm以上,摩尔吸光系数较大(一般不低于5000),简单的生色团由双键或三键体系组成.现简要讨论含生色团的不同类...
紫外
可见吸收
光谱
有哪几种吸收带
答:
紫外
吸收
光谱
是带状光谱,分子中存在一些吸收带已被确认,其中有K带、R带、B带、E1和 h E2带等.K带是二个或二个以上π键共轭时,π电子向π * 反键轨道跃迁的结果,可简单表示为π→π * .R带是与双键相连接的杂原子(例如C=O、C=N、S=O等)上未成键电子的孤对电子向π * 反键轨道跃迁的...
紫外光谱
是带状
光谱的
原因
答:
若
紫外光谱
在惰性溶剂的稀溶液或气态中测定,则图谱的吸收峰上因振动吸收而会表现出锯齿状精细结构。降低温度可以减少振动和转动对吸收带的贡献,因此有时降温可以使吸收带呈现某种单峰式的电子跃迁。溶剂的极性对吸收带的形状也有影响,通常的规律是溶剂从非极性变到极性时,精细结构逐渐消失,图谱趋向平滑...
影响
紫外
吸收
光谱的
因素有哪些
答:
带状吸收特点 由于分子中的每个电子能级上都耦合有许多振-转能级,所以,
紫外
-可见吸收
光谱
具有“带状吸收”的特点。当稀薄气态分子吸收紫外辐射后,电子从基态跃迁到激发态,其同时伴随有振动能级的跃迁和转动能级的跃迁,所以围绕I,
II
, III,有一系列分立的转动能级跃迁谱线。当浓度增大时,转动能级受...
紫外
吸收
光谱
有几种类型?
答:
吸收带是指吸收收峰在
紫外光谱
中的波带位置,通常可分为四种类型:(1)R吸收带 R吸收带是由羰基、硝基等单一生色基团中孤对电子跃迁而产生的吸收带,其强度较弱,吸收峰在200~400nm之间。(2)K吸收带 K吸收带多由含有共轭双键(如丁二烯、丙烯醛)等化合物产生的一类谱带,其强度较大,吸收峰通常...
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