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紫外可见吸收的生色基团
如何通过
紫外
光谱鉴定有机化合物
答:
测量
紫外吸收
谱:将样品溶液放入紫外光谱仪中,记录在紫外光谱范围内(通常为200-400纳米)的吸收谱线。分析吸收峰:观察吸收谱线上是否存在吸收峰,记录吸收峰的波长和强度。比较波长和强度:将实验记录的吸收峰的波长和强度与已知有机化合物的紫外光谱数据进行比较,以确定样品的可能结构。结果分析:根据...
生色团
的生色
团特征
答:
这类基团与不含非键电子的饱和基团成键后,使该分子的最大吸收位于200nm或200nm以上,摩尔吸光系数较大(一般不小于5000)。简单
的生色
团由双键或叁键体系组成,例如,>C=C<,>C=O,-N=N-,-C C-,-C N-等。分子结构的某些
基团吸收
某种波长的光,而不吸收另外波长的光,从而使人觉得好像这...
生色团
的生色
团性质
答:
共轭体系越长,
吸收
光的波长越长,当物质吸收光的波长移至
可见
光区域时,该物质就有了颜色。如果在同一分子内有几个发色团,或有称作助色团的另一基团存在时,则颜色往往较深。助色团是含孤对电子
的基团
,如氨基、羟基和卤代基等。这些基团与
生色
团上的不饱和键作用,使颜色加深。
1、在分子(CH3)2NCH=CH2中,发色团是( );在分子中预计发生的跃迁类型是...
答:
简单
的生色
团由双键或叁键体系组成,例如,>C=C<,>C=O,-N=N-,-C C-,-C N-等。分子结构的某些
基团吸收
某种波长的光,而不吸收另外波长的光,从而使人觉得好像这一物质“发出颜色”似的。在
紫外吸收
光谱中,电子的跃迁有σ→σ*、n→σ*、π→π*和n→π*四种类型,各种跃迁类型所需要...
怎么判断是什么
基团
在什么波长处发射
紫外
线?
答:
四个和五个共轭体系存在.(3)如果在260~300nm有中强
吸收
(ε=200~1 000),则表示有B带吸收,体系中可能有苯环存在.如果苯环上有共轭
的生色基团
存在时,则ε可以大于10 000.(4)如果在250~300nm有弱吸收带(R吸收带),则可能含有简单的非共轭并含有n电子的生色基团,如羰基等.
显
色基团
是怎么显色的
答:
则对应的是,
紫外
-
可见吸收
光谱 ;振动-转动跃迁在红外波段,则对应红外吸收光谱。许多
基团的
吸光波段不落在可见光范围内。如果落在可见光范围内(如过渡金属离子的络合物,d-d跃迁),他吸收某一段波长后,体系就会显示出他的互补色。如:硫酸铜溶液显蓝色,则它会吸收黄色波段范围内的光。
化合物
紫外吸收
波长大小怎么判断
答:
所以只凭
紫外
光谱数据尚不能完全确定物质的分子结构,还必须与其他方法配合起来。2、不饱和
基团
:当在饱和碳氢化合物中引入含有p键的不饱和基团时,会使这些化合物的最大
吸收
波长位移至紫外及
可见
光区,这种不饱和基团成为
生色
团,例如CH2CH2的最大吸收波长位于171nm处,而乙烷则位于远紫外区。
什么叫
紫外
光谱
答:
四个和五个共轭体系存在.(3)如果在260~300nm有中强
吸收
(ε=200~1 000),则表示有B带吸收,体系中可能有苯环存在.如果苯环上有共轭
的生色基团
存在时,则ε可以大于10 000.(4)如果在250~300nm有弱吸收带(R吸收带),则可能含有简单的非共轭并含有n电子的生色基团,如羰基等....
紫外吸收
峰300nm时,可能是哪种物质
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...
紫外
光谱是带状光谱的原因
答:
这是因为分子振动能级的能级差为0.05~1 eV,转动能级的能差小于0.05 eV,都远远低于电子能级的能差,因此当电子能级改变时,振动能级和转动能级也不可避免地会有变化,分辨率不高的仪器测出的谱图,由于各种谱线密集在一起,往往只看到一个较宽的
吸收
带。若
紫外
光谱在惰性溶剂的稀溶液或气态中测定...
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