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紅外光譜,通常是紅外吸收光譜,檢測分子吸收電磁輻射引起的振動能級躍遷。 分子中特徵官能團的特徵振動對應於特定的紅外吸收光譜位置。 紅外光譜通常以微公尺 (?) 為單位進行測量。
m)或波數(cm-1),這樣就可以通過紅外光譜的吸收峰的位置來識別被測分子結構。通常在中紅外光譜區400 4000 cm-1檢測到
紫外光譜,一般是紫外-可見吸收光譜,檢測分子吸收電磁輻射引起的電子態轉變。 紫外-可見吸收光譜反映了分子的電子能級結構,可用於確定分子的共軛性質(分子的共軛程度越大,光譜中光譜峰的紅移,即向長波方向)。 紫外-可見吸收光譜通常以奈米 (nm) 為單位進行測量。
通常的檢測範圍為200 900 nm。
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我也想問這個問題!! 你能猜到我嗎?
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你在做光譜學考試題嗎?
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紅外光譜用於研究,紫外光譜用於測量,以下是它們之間的區別。
1.紅外光譜:
1.研究分子的結構和化學鍵。
2.力常數的測定和分子對稱性的標準。
3. 表徵和鑑定化學物質的方法。
2.紫外線: 1.確定物質的最大吸收波長和吸光度。
2.取代基的種類和均勻結構的初步確定。 紫外光譜只是一種初步分析,借助紅外核磁光譜法等其他方法。
僅通過紫外光譜法解析化合物的結構式是相當困難的。
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首先,吸收的原理不同,產生紅外光譜的原因是分子振動,吸收的能級低,吸收光的範圍在紅外區。 紫外光譜的原因是因為分子內電子躍遷。 能量水平略高,光吸收範圍在紫外-可見光區域。
然後是儀器,光譜表達不一樣。
也有不同的用途,紅外線用於判斷化合物的結構和官能團,紫外線用於判斷化合物的共軛,以及定量分析。
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兩者都屬於可見光之外,紅外光譜波長長小,紫外線光譜波長短,頻率大。
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波長不同,紅外波長為微公尺,紫外線波長為100-400奈米。
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紅外光譜:
1. 研究分子的結構和化學鍵, 2.力常數的測定和分子對稱性的標準。
3. 表徵和鑑定化學物質的方法。
紫外線:1.確定物質的最大吸收波長和吸光度,2.初步確定取代基的種類和均勻結構。
紫外光譜只是初步分析,僅依靠紫外光譜,借助紅外核磁譜等其他方法,很難分析化合物的結構式。
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1個回答2024-09-14
質譜是一種鑑定技術,在有機分子的鑑定中起著非常重要的作用。 它能夠快速且極其準確地測定生物大分子的分子量,使蛋白質組學研究能夠從蛋白質鑑定轉向高階結構研究和各種蛋白質之間的相互作用。 >>>More
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1個回答2024-09-14
紫外現在普遍採用光柵光譜,紅外線是現在主流的傅利葉變換。 >>>More
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2個回答2024-09-14
原子螢光光譜(BAI法)
duAFS)是用一定的雷射光源(zhi連續光源或道線光源)發射的。 >>>More
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2個回答2024-09-14
考慮到化學鍵的性質,與有機化合物分子的紫外可見吸收光譜有關的電子有:形成單鍵的電子、形成雙鍵的電子和不共享或稱為非鍵的電子 電子躍遷發生在基態原子的分子軌道和反鍵軌道之間或基態原子的非鍵合軌道和反鍵軌道之間 電子在基態吸收了具有一定能量的光子,它們可以分別躍遷為N、N和其他型別的能量,是可見光吸收光譜中的主要躍遷型別
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1個回答2024-09-14
紫外線可以消毒,促進Vd的產生,促進鈣的吸收,長時間或明亮的紫外線照射會增加患面板癌的風險。 >>>More
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2個回答2024-09-14
屬於。 紫外分光光度法屬於光學分析的光譜法,又稱電子光譜法。 它是一種通過使用波長為200 760 nm的光的選擇性吸收來分析物質含量的方法。 >>>More