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英文字典中文字典相关资料:


  • 经验:红外光谱上的基频峰与泛频峰 - 经验共享 - 分析测试 . . .
    泛频峰的存在增加了红外光谱的复杂性,但是增强了红外光谱的特征性。 取代苯的泛频峰出现在2000~1667cm-1的区间,主要由苯环上碳-氢面外的倍频峰等构成,特征性较强,可用于鉴别苯环上的取代位置,但峰强常常较弱,也有可能被淹没。
  • 干货 | 红外光谱的基本原理(IR) - 知乎
    分子吸收红外辐射后,由基态振动能级(v=0)跃迁至第一振动激发态(v=1)时,所产生的吸收峰称为 基频峰。 因为 v=1时,vL=ω,所以基频峰的位置(vL)等于分子的振动频率。
  • 泛频带 - 百度百科
    泛频带(overtone band),又称倍频谱带或泛音谱带,是红外光谱分析中一类特殊谱带,由基态直接跃迁到第二激发态产生一个弱的吸收峰。 倍频峰、合频峰和差频峰统称为泛频峰。 由于其吸收强度通常较弱,通过傅里叶变换光谱仪与长吸收光程等技术可对其开展研究。
  • 基频和倍频的概念_什么是基频,倍频,合频,泛频峰-CSDN博客
    本文介绍了红外光谱中基频峰的概念,即分子从基态到第一激发态的吸收,以及泛音峰(包括和频、倍频及组合频率和差频峰)的形成原理。 通过盐酸实例展示了不同振动能级对应的峰位置。 重点讲解了倍频峰与基频峰的关系,并列举了相关技术实例。
  • 什么是第一泛频 - 物理 - 其他交流 - 小木虫论坛-学术科研 . . .
    泛频峰:在红外吸收光谱上,除基频峰外,还有振动能级由基态跃迁至第二振动激发态、第三激发态等现象,所产生的峰称为泛频峰。
  • 第十章红外吸收光谱法
    基频峰:分子吸收一定频率的红外线,由振动基态(V=0)跃迁至第一激发态(V=1)时,所产生的吸收峰。 位置规律性比较强且强度比较大,在红外光谱上较容易识别。 泛频峰:倍频峰、合频峰及差频峰统称为泛频峰。 泛频峰多数为弱峰,一般在图谱上不易辨认。 但增加了光谱特征性。 倍频峰:吸收一定频率的红外线后,分子振动能级由基态(V=0) 跃迁至第二激发态(V=2) 、第三激发态(V=3)等所产生的吸收峰,分别称为二倍频峰、三倍频峰等。 合频峰、差频峰:有些弱峰还由两个或多个基频峰频率的和或差产生,ν1+ν2 峰称为合频峰,ν1-ν2 峰称为差频峰。 频率相近的泛频峰与基频峰相互作用,使泛频峰的强度增加或发生分裂。
  • 第十二章红外吸收光谱法 - 豆丁网
    基频峰:当分子吸收一定频率的红外线,由振动基态 (V=0)跃迁至第一激发态 (V=1)时,所产生的吸收峰称为基频峰。 泛频峰:将倍频峰、合频峰及差频峰统称为泛频峰。 伸缩振动:化学键两端的原子沿着键轴方向作规律性的伸缩运动。 弯曲振动:键角发生规律性变化的振动,又称为变形振动。 振动自由度:分子基本振动的数目。 简并:振动形式不同但振动频率相同而合并的现象称为简并。 红外活性振动:能引起偶极矩变化而吸收红外线的振动。 红外非活性振动:不能引起偶极矩变化,不吸收红外线的振动。 特征峰:凡是能用于鉴别基团存在的吸收峰。 相关峰:由一个基团产生的一组相互具有依存关系的吸收峰。 特征区:4000〜1300cm1的区域称为特征区。 指纹区:1300〜400cm1区域称为指纹区。 基本原理
  • 泛频跃迁 - Bohrium
    泛频跃迁 是指分子振动量子数变化大于1时产生的微弱光谱信号,这一现象打破了简谐振动选择定则。 该跃迁由分子内部的机械非简谐性和电非简谐性引起,是分子光谱学中研究分子结构的重要现象。
  • 《分析化学》第十二章 红外吸收光谱法 - 文档之家
    红外光谱波长范围约为0 78~ 1000 μm:(1)近红外光区( 0 78 ~ 2 5 mμ)(2)中红外光区( 2 5 ~ 50 mμ)(3)远红外光区( 50 ~ 1000 mμ)与紫外 -可见吸收光谱法比较,红外光谱法具有以下特点:(1)紫外 -可见吸收光谱是电子 -振-转光谱,涉及主要是电子能级跃迁,常用于研究不饱和有机物,特别是具有共轭体系的有机化合物;而红外光谱是振 -转光谱,涉及振动能级的跃迁,几乎(除了单原子分析和同核双原子分子外)可用于所有化合物的研究。 (2)红外光谱法最重要和最广泛的用途是对有机化合物进行结构分析。
  • 振动光谱:双原子分子 - CPKs Notes
    热带跃迁(Hot band):从振动激发态出发的跃迁,典型如: 第一热带: v = 1 → v = 2 第二热带: v = 2 → v = 3 热带跃迁信号远弱于基带,核心原因是 玻尔兹曼分布。 简谐近似下,所有 Δ v = + 1 的跃迁能量相同,基带与热带谱线完全重合。





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