🗊Презентация Инфракрасная спектросокопия

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Инфракрасная спектросокопия, слайд №1Инфракрасная спектросокопия, слайд №2Инфракрасная спектросокопия, слайд №3Инфракрасная спектросокопия, слайд №4Инфракрасная спектросокопия, слайд №5Инфракрасная спектросокопия, слайд №6Инфракрасная спектросокопия, слайд №7Инфракрасная спектросокопия, слайд №8Инфракрасная спектросокопия, слайд №9Инфракрасная спектросокопия, слайд №10Инфракрасная спектросокопия, слайд №11Инфракрасная спектросокопия, слайд №12Инфракрасная спектросокопия, слайд №13Инфракрасная спектросокопия, слайд №14Инфракрасная спектросокопия, слайд №15Инфракрасная спектросокопия, слайд №16Инфракрасная спектросокопия, слайд №17Инфракрасная спектросокопия, слайд №18Инфракрасная спектросокопия, слайд №19Инфракрасная спектросокопия, слайд №20Инфракрасная спектросокопия, слайд №21Инфракрасная спектросокопия, слайд №22Инфракрасная спектросокопия, слайд №23Инфракрасная спектросокопия, слайд №24Инфракрасная спектросокопия, слайд №25Инфракрасная спектросокопия, слайд №26Инфракрасная спектросокопия, слайд №27Инфракрасная спектросокопия, слайд №28Инфракрасная спектросокопия, слайд №29Инфракрасная спектросокопия, слайд №30Инфракрасная спектросокопия, слайд №31Инфракрасная спектросокопия, слайд №32Инфракрасная спектросокопия, слайд №33Инфракрасная спектросокопия, слайд №34Инфракрасная спектросокопия, слайд №35Инфракрасная спектросокопия, слайд №36Инфракрасная спектросокопия, слайд №37Инфракрасная спектросокопия, слайд №38Инфракрасная спектросокопия, слайд №39Инфракрасная спектросокопия, слайд №40Инфракрасная спектросокопия, слайд №41Инфракрасная спектросокопия, слайд №42Инфракрасная спектросокопия, слайд №43Инфракрасная спектросокопия, слайд №44Инфракрасная спектросокопия, слайд №45Инфракрасная спектросокопия, слайд №46Инфракрасная спектросокопия, слайд №47Инфракрасная спектросокопия, слайд №48Инфракрасная спектросокопия, слайд №49Инфракрасная спектросокопия, слайд №50Инфракрасная спектросокопия, слайд №51Инфракрасная спектросокопия, слайд №52Инфракрасная спектросокопия, слайд №53Инфракрасная спектросокопия, слайд №54Инфракрасная спектросокопия, слайд №55Инфракрасная спектросокопия, слайд №56

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Инфракрасная спектросокопия. Доклад-сообщение содержит 56 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Инфракрасная спектросокопия
Описание слайда:
Инфракрасная спектросокопия

Слайд 2





Литература
Тарасевич Б.Н. ИК-спектры основных классов органических соединений http://chem.msu.su/rus/teaching/tarasevich/Tarasevich_IR_tables_29-02-2012.pdf
Колесник И.В., Саполетова Н.А. Инфракрасная спектроскопия
https://www.twirpx.com/file/2289052/
Описание слайда:
Литература Тарасевич Б.Н. ИК-спектры основных классов органических соединений http://chem.msu.su/rus/teaching/tarasevich/Tarasevich_IR_tables_29-02-2012.pdf Колесник И.В., Саполетова Н.А. Инфракрасная спектроскопия https://www.twirpx.com/file/2289052/

Слайд 3





Основы метода
	При пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит возбуждение колебательных движений молекул или их отдельных фрагментов. При этом наблюдается ослабление интенсивности света, прошедшего через образец. Однако поглощение происходит не во всём спектре падающего излучения, а лишь при тех длинах волн, энергия которых соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах. Следовательно, длины волн (или частоты), при которых наблюдается максимальное поглощение ИК-излучения, могут свидетельствовать о наличии в молекулах образца тех или иных функциональных групп и других фрагментов
Описание слайда:
Основы метода При пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит возбуждение колебательных движений молекул или их отдельных фрагментов. При этом наблюдается ослабление интенсивности света, прошедшего через образец. Однако поглощение происходит не во всём спектре падающего излучения, а лишь при тех длинах волн, энергия которых соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах. Следовательно, длины волн (или частоты), при которых наблюдается максимальное поглощение ИК-излучения, могут свидетельствовать о наличии в молекулах образца тех или иных функциональных групп и других фрагментов

Слайд 4





Открытие ИК-излучения
Описание слайда:
Открытие ИК-излучения

Слайд 5





ИК-диапазон
Описание слайда:
ИК-диапазон

Слайд 6





ИК-диапазон
Ближняя ИК 1000-2500 нм (10000-4000 см-1)
Средняя ИК-область 2500-25000 нм (4000-400 см-1)
Диапазон большинства ИК-спектрометров
Дальняя ИК-область 2,5*104-2,5*105 (400-5 см-1)
Описание слайда:
ИК-диапазон Ближняя ИК 1000-2500 нм (10000-4000 см-1) Средняя ИК-область 2500-25000 нм (4000-400 см-1) Диапазон большинства ИК-спектрометров Дальняя ИК-область 2,5*104-2,5*105 (400-5 см-1)

Слайд 7





ИК и электронная спектроскопия
	ИК относится к группе оптических спектроскопических методов.
Описание слайда:
ИК и электронная спектроскопия ИК относится к группе оптических спектроскопических методов.

Слайд 8





ИК и электронная спектроскопия
Описание слайда:
ИК и электронная спектроскопия

Слайд 9


Инфракрасная спектросокопия, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Инфракрасная спектросокопия, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Взаимодействие с ИК-излучением
	Энергию молекулы E можно приближенно представить в виде суммы электронной Ee , колебательной Ev и вращательной Er энергий.
Описание слайда:
Взаимодействие с ИК-излучением Энергию молекулы E можно приближенно представить в виде суммы электронной Ee , колебательной Ev и вращательной Er энергий.

Слайд 12





Взаимодействие с ИК-излучением
	 Химические связи в молекулах испытывают колебательные движения. У молекулы есть набор энергетических состояний со строго определенными колебательными энергиями, и поглощаемая энергия изменяется скачкообразно. Следовательно можно зарегистрировать ИК-спектр.
	При поглощении кванта энергии, энергии которого достаточно для колебательного перехода атомы, связанные друг с другом в молекуле, начинают более интенсивно колебаться относительно некоторых исходных положений. Если рассматривать молекулу как систему из атомов-шариков, сцепленных между собой пружинками, то пружинки сжимаются и растягиваются, а также изгибаются.
Описание слайда:
Взаимодействие с ИК-излучением Химические связи в молекулах испытывают колебательные движения. У молекулы есть набор энергетических состояний со строго определенными колебательными энергиями, и поглощаемая энергия изменяется скачкообразно. Следовательно можно зарегистрировать ИК-спектр. При поглощении кванта энергии, энергии которого достаточно для колебательного перехода атомы, связанные друг с другом в молекуле, начинают более интенсивно колебаться относительно некоторых исходных положений. Если рассматривать молекулу как систему из атомов-шариков, сцепленных между собой пружинками, то пружинки сжимаются и растягиваются, а также изгибаются.

Слайд 13





Взаимодействие с ИК-излучением
	 Поглощение ИК–излучения вызывает изменение не только колебательных, но и вращательных уровней энергии молекулы.
Описание слайда:
Взаимодействие с ИК-излучением Поглощение ИК–излучения вызывает изменение не только колебательных, но и вращательных уровней энергии молекулы.

Слайд 14





Взаимодействие с ИК-излучением
	В нелинейной молекуле из всех 3N независимых параметров три степени свободы приходятся на поступательное движение молекулы как целого и три – на вращательное движение молекулы вокруг ее главных осей. 
	Оставшиеся 3N-6 степеней свободы представляют собой так называемые нормальные колебания – независимые повторяющиеся сами по себе движения молекулы.
	Линейным молекулам доступно 3N-5 нормальных колебаний, так как они имеют три поступательных и две вращательных степени свободы молекулы как целого.
Описание слайда:
Взаимодействие с ИК-излучением В нелинейной молекуле из всех 3N независимых параметров три степени свободы приходятся на поступательное движение молекулы как целого и три – на вращательное движение молекулы вокруг ее главных осей. Оставшиеся 3N-6 степеней свободы представляют собой так называемые нормальные колебания – независимые повторяющиеся сами по себе движения молекулы. Линейным молекулам доступно 3N-5 нормальных колебаний, так как они имеют три поступательных и две вращательных степени свободы молекулы как целого.

Слайд 15





Взаимодействие с ИК-излучением
	 Очень важным является понятие характеристичности колебаний, т.е. соответствия их определенным группам атомов. Характеристичным по частоте является нормальное колебание атомной группировки, частота которого сохраняется приблизительно постоянной для ряда структурно родственных молекул, содержащих данную группировку. 
	Характеристичность по частоте проявляют колебания многих групп в органических соединениях, например, С=О, С=С, О–Н, С–Н.
Описание слайда:
Взаимодействие с ИК-излучением Очень важным является понятие характеристичности колебаний, т.е. соответствия их определенным группам атомов. Характеристичным по частоте является нормальное колебание атомной группировки, частота которого сохраняется приблизительно постоянной для ряда структурно родственных молекул, содержащих данную группировку. Характеристичность по частоте проявляют колебания многих групп в органических соединениях, например, С=О, С=С, О–Н, С–Н.

Слайд 16





Типы нормальных колебаний
	
Валентные (изменение длины связи)
1А. Симметричные
1Б. Асимметричные
2. Деформационные (изменение валентных углов)
Описание слайда:
Типы нормальных колебаний Валентные (изменение длины связи) 1А. Симметричные 1Б. Асимметричные 2. Деформационные (изменение валентных углов)

Слайд 17





Типы нормальных колебаний
Описание слайда:
Типы нормальных колебаний

Слайд 18





Гармонический осциллятор
Описание слайда:
Гармонический осциллятор

Слайд 19





Гармонический осциллятор
Описание слайда:
Гармонический осциллятор

Слайд 20





Ангармонический осциллятор
Описание слайда:
Ангармонический осциллятор

Слайд 21





Ангармонический осциллятор
(приближение Морзе)
Описание слайда:
Ангармонический осциллятор (приближение Морзе)

Слайд 22





Ангармонический осциллятор
	Помимо обертонов в ИК-спектре присутствуют составные частоты, которые являются суммой или разностью каких-либо близких по энергии основных фундаментальных частот.
	Обертоны и составные частоты имеют меньшую интенсивность, но усложняют ИК-спектр.
Описание слайда:
Ангармонический осциллятор Помимо обертонов в ИК-спектре присутствуют составные частоты, которые являются суммой или разностью каких-либо близких по энергии основных фундаментальных частот. Обертоны и составные частоты имеют меньшую интенсивность, но усложняют ИК-спектр.

Слайд 23





ИК-спектр 2-аминоуксусной к-ты
Описание слайда:
ИК-спектр 2-аминоуксусной к-ты

Слайд 24





Качественный анализ
1. Наличие функциональной группы или их сочетания приводят к характерным для них полосам поглощения (4000-2500 см-1 и 2500-1500 см-1) – валентные колебания (область функциональных групп)
Описание слайда:
Качественный анализ 1. Наличие функциональной группы или их сочетания приводят к характерным для них полосам поглощения (4000-2500 см-1 и 2500-1500 см-1) – валентные колебания (область функциональных групп)

Слайд 25





Качественный анализ
2. Колебательные спектры органических соединений строго индивидуальны (деформационные колебания). Область 1500-400 см-1 – область отпечатков пальцев. Как правило в данной области располагаются колебания всех связей молекулы. Эта область сложна для расшифровки.
ИК-спектр – зависимость коэффициента светопоглощения (или оптической плотности) от волнового числа
Описание слайда:
Качественный анализ 2. Колебательные спектры органических соединений строго индивидуальны (деформационные колебания). Область 1500-400 см-1 – область отпечатков пальцев. Как правило в данной области располагаются колебания всех связей молекулы. Эта область сложна для расшифровки. ИК-спектр – зависимость коэффициента светопоглощения (или оптической плотности) от волнового числа

Слайд 26





Качественный анализ
Основные задачи ИК-спектроскопии:
Обнаружение функциональных групп в молекуле
Идентификация молекулы (сравнение спектров из области «отпечатков пальцев»)
Описание слайда:
Качественный анализ Основные задачи ИК-спектроскопии: Обнаружение функциональных групп в молекуле Идентификация молекулы (сравнение спектров из области «отпечатков пальцев»)

Слайд 27





Количественные анализ
Базируется на :
Законе светопоглощения (БЛБ)
Законе аддитивности оптических плотностей (D=D1+D2+…Dn)
Редко применяется для количественного анализа:
Низкая чувствительность из-за малых величин D (0,01-10 % масс.).
Дополнительные отклонения от закона БЛБ и непостоянство фонового поглощения.
Описание слайда:
Количественные анализ Базируется на : Законе светопоглощения (БЛБ) Законе аддитивности оптических плотностей (D=D1+D2+…Dn) Редко применяется для количественного анализа: Низкая чувствительность из-за малых величин D (0,01-10 % масс.). Дополнительные отклонения от закона БЛБ и непостоянство фонового поглощения.

Слайд 28





Недостатки ИК в среднем диапазоне
Невозможность исследования симметричных молекул;
Невозможно исследовать водные растворы (использовать КР-спектроскопию);
Практически непригодна для неорганических соединений (нет полос поглощения, поглощают в дальнем ИК).
Описание слайда:
Недостатки ИК в среднем диапазоне Невозможность исследования симметричных молекул; Невозможно исследовать водные растворы (использовать КР-спектроскопию); Практически непригодна для неорганических соединений (нет полос поглощения, поглощают в дальнем ИК).

Слайд 29





Варианты ИК
	Блок прибора, ответственный за разложение спектра по частотам частоты – анализатор частоты

Дисперсионная ИК-спектроскопия
ИК-спектроскопия с Фурье-преобразованием (интерферометрия)
В качестве источников излучения служат глобар (SiC), штифт Нернста (оксиды редкоземельных элементов), металлокерамика, лазер.
Описание слайда:
Варианты ИК Блок прибора, ответственный за разложение спектра по частотам частоты – анализатор частоты Дисперсионная ИК-спектроскопия ИК-спектроскопия с Фурье-преобразованием (интерферометрия) В качестве источников излучения служат глобар (SiC), штифт Нернста (оксиды редкоземельных элементов), металлокерамика, лазер.

Слайд 30





Дисперсионная ИК-спектроскопия
	Физическое разложение длин волн э/м излучения в пространстве (призмы из солей галлогенидов щелочных металлов или диф. решетки).
Описание слайда:
Дисперсионная ИК-спектроскопия Физическое разложение длин волн э/м излучения в пространстве (призмы из солей галлогенидов щелочных металлов или диф. решетки).

Слайд 31





Диспергирующий ИК-спектрометр
Описание слайда:
Диспергирующий ИК-спектрометр

Слайд 32





ИК-Фурье (FT-IR)
	Физическое разложение длин волн заменено на математическое. Активно используется с середины 90-х, что вызвано развитием компьютерной техники.
Описание слайда:
ИК-Фурье (FT-IR) Физическое разложение длин волн заменено на математическое. Активно используется с середины 90-х, что вызвано развитием компьютерной техники.

Слайд 33





ИК-Фурье (FT-IR)
Описание слайда:
ИК-Фурье (FT-IR)

Слайд 34





Интерферометр Майкельсона
Описание слайда:
Интерферометр Майкельсона

Слайд 35





Смотрим видео
https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A
https://www.youtube.com/watch?v=PSfrgOdxAj8
Описание слайда:
Смотрим видео https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A https://www.youtube.com/watch?v=PSfrgOdxAj8

Слайд 36





Детектор
	Болометр, принцип работы которого основан на изменении электрического сопротивления в следствие нагревания под воздействием теплового излучения.
	Основной компонент болометра — очень тонкая пластинка (например, из платины или другого проводящего материала), зачернённая для лучшего поглощения излучения. Из-за своей малой толщины пластинка под действием излучения быстро нагревается и её сопротивление повышается -> изменяется сила тока, проходящего в цепи.
Описание слайда:
Детектор Болометр, принцип работы которого основан на изменении электрического сопротивления в следствие нагревания под воздействием теплового излучения. Основной компонент болометра — очень тонкая пластинка (например, из платины или другого проводящего материала), зачернённая для лучшего поглощения излучения. Из-за своей малой толщины пластинка под действием излучения быстро нагревается и её сопротивление повышается -> изменяется сила тока, проходящего в цепи.

Слайд 37





Обратное Фурье преобразование
Описание слайда:
Обратное Фурье преобразование

Слайд 38





Преимущества ИК-Фурье
Быстрота (облучение полихроматическим светом всего образца)
Возможность повышения разрешающей силы (за счет увеличения хода подвижного зеркала)
Описание слайда:
Преимущества ИК-Фурье Быстрота (облучение полихроматическим светом всего образца) Возможность повышения разрешающей силы (за счет увеличения хода подвижного зеркала)

Слайд 39





Таблица по полосам поглощения
Описание слайда:
Таблица по полосам поглощения

Слайд 40





Спирты
Свободные OH – 3670-3580 см-1, узкая полоса (ионол)
H-связанные OH – 3500-3200, широкая полоса
C-O-H – 1450-650 см-1, широкая полоса
Описание слайда:
Спирты Свободные OH – 3670-3580 см-1, узкая полоса (ионол) H-связанные OH – 3500-3200, широкая полоса C-O-H – 1450-650 см-1, широкая полоса

Слайд 41





Спирты
Свободные OH – 3670-3580 см-1, узкая полоса (ионол)
Описание слайда:
Спирты Свободные OH – 3670-3580 см-1, узкая полоса (ионол)

Слайд 42





Спирты
H-связанные OH – 3500-3200, широкая полоса (п-крезол).
OH имеют схожую картину с NH2!!!
Описание слайда:
Спирты H-связанные OH – 3500-3200, широкая полоса (п-крезол). OH имеют схожую картину с NH2!!!

Слайд 43





Альдегиды и Кетоны
>C=O – 1760-1680 см-1, сильная, узкая полоса;
Полоса средней интенсивности около 2720 см-1 в сочетании с полосой поглощения С=О является надежным указанием на карбонильную группу
Описание слайда:
Альдегиды и Кетоны >C=O – 1760-1680 см-1, сильная, узкая полоса; Полоса средней интенсивности около 2720 см-1 в сочетании с полосой поглощения С=О является надежным указанием на карбонильную группу

Слайд 44





Альдегиды и Кетоны
Описание слайда:
Альдегиды и Кетоны

Слайд 45





Карбоновые к-ты
В спектре присутствуют сигналы от >C=O и OH групп
Описание слайда:
Карбоновые к-ты В спектре присутствуют сигналы от >C=O и OH групп

Слайд 46





Сложные эфиры
В спектре присутствуют сигналы от >C=O и С-O группировок. Вторая не всегда легко определяется
Описание слайда:
Сложные эфиры В спектре присутствуют сигналы от >C=O и С-O группировок. Вторая не всегда легко определяется

Слайд 47





Ацетонитрил
Описание слайда:
Ацетонитрил

Слайд 48





Нитро соединения
Описание слайда:
Нитро соединения

Слайд 49





Нитро соединения
Описание слайда:
Нитро соединения

Слайд 50





Нитро соединения
Описание слайда:
Нитро соединения

Слайд 51





?
Описание слайда:
?

Слайд 52





?
Описание слайда:
?

Слайд 53





?
Описание слайда:
?

Слайд 54





?
Описание слайда:
?

Слайд 55





?
Описание слайда:
?

Слайд 56





Применение ИК-спектроскопии
	В решении проблем охраны окружающей среды ИК-спектроскопия используется прежде всего для идентификации структур неизвестных загрязнителей органической природы. Кроме того с помощью ИК-спектрометров можно определять на уровне ПДК в атмосфере и воздухе рабочей зоны неорганические газы (СО, СО2, NН3, НСl, Н2S, SО2, O3 и др.), а также некоторые летучие органические соединения (формальдегид, метанол, пероксиацетилнитрат, муравьиная кислота и др.). На этой основе создано несколько газоанализаторов. Известна также методика определения нефтепродуктов по их ИК-спектрам (СН2 и СН3 — группы), которой широко пользуются в Европе.
Описание слайда:
Применение ИК-спектроскопии В решении проблем охраны окружающей среды ИК-спектроскопия используется прежде всего для идентификации структур неизвестных загрязнителей органической природы. Кроме того с помощью ИК-спектрометров можно определять на уровне ПДК в атмосфере и воздухе рабочей зоны неорганические газы (СО, СО2, NН3, НСl, Н2S, SО2, O3 и др.), а также некоторые летучие органические соединения (формальдегид, метанол, пероксиацетилнитрат, муравьиная кислота и др.). На этой основе создано несколько газоанализаторов. Известна также методика определения нефтепродуктов по их ИК-спектрам (СН2 и СН3 — группы), которой широко пользуются в Европе.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию