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本文目录一览:
- 1、红外光谱是什么光谱
- 2、红外光谱为什么又叫振转光谱?
- 3、什么是红外光谱?
- 4、红外光谱所吸收的电磁波是
红外光谱是什么光谱
【答案】:红外光谱图是样品通过红外测定仪自动记录下来的图谱。一般以波数ν(为波长的倒数,单位是cm-1,常用4000~625cm-1)为横坐标,纵坐标常用百分透光率T%表示吸收峰的强度。百分透光率越大,光的吸收越少,因此,谱线上的“谷”即透光率最低的位置,是红外光谱的吸收峰。
红外光谱是分子振动光谱的一种。 分子能够选择性地吸收特定波长的红外线,导致分子内部振动能级和转动能级的跃迁。 通过检测红外线的吸收情况,我们可以获得物质的红外吸收光谱,这也被称为分子振动光谱或振转光谱。
红外光谱属于分子振动光谱。红外光谱的知识扩展:红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。
红外光谱是一种光谱分析技术,其波长范围主要在780-1000纳米之间,这个范围属于电磁波谱中的近红外区。红外光谱是一种用于分析物质的光谱学技术,主要研究物质在红外波段的吸收、散射和透射特性。红外光谱的波长范围通常包括近红外、中红外和远红外三个区域。
红外光谱为什么又叫振转光谱?
1、因为红外光谱反映的是分子的振动态和转动态的结构。从电子态上来看,分子有基电子态以及第第第三……等激发态电子态,每个电子态内有振动态,每个振动态内有转动态。红外光与分子作用之后,将分子从基电子态的基振动态 v=0,激发到基电子态的振动激发态 v 0,从而形成了红外吸收光谱。
2、v 0,从而形成了红外吸收光谱。而振动激发的过程必然会引起转动态的激发(因为转动态的能级能量低于振动态之间的能级能量),因此红外光谱中的谱线是振动态和转动态共同构成的。所以红外光谱也称为振转光谱。
3、红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。
4、红外光谱是分子振动光谱的一种。 分子能够选择性地吸收特定波长的红外线,导致分子内部振动能级和转动能级的跃迁。 通过检测红外线的吸收情况,我们可以获得物质的红外吸收光谱,这也被称为分子振动光谱或振转光谱。
5、红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,并引起分子中振动能级和转动能级的跃迁。通过检测红外线的吸收情况,我们可以得到物质的红外吸收光谱,这又称分子振动光谱或振转光谱。
什么是红外光谱?
1、红外光谱是一种分析方法,通过观察分子吸收红外光的情况来确定分子结构和鉴别化合物。当红外光穿过物质时,如果光的频率与分子内原子间的相对振动或分子转动频率相同,物质中的分子就会吸收能量,跃迁到能量更高的能级。这种吸收导致特定波长的光被物质吸收,形成红外光谱。
2、红外光谱是研究物质分子振动和转动能量级跃迁的光谱技术。其原理在于分子能选择性吸收特定波长的红外线,引起分子振动或转动状态的变化,进而得到物质的红外吸收光谱。此技术的背景在于,有机物分子中的化学键或官能团在振动时,其频率与红外光频率相符,从而发生吸收。
3、红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。
红外光谱所吸收的电磁波是
1、红外光谱所吸收的电磁波是红外光。红外光谱(infrared spectroscopy,IR)属于分子振动-转动光谱,是分子吸收红外光时,振动能级和转动能级发生跃迁而产生的分子吸收光谱。通过光谱仪记录红外光的透射率与其波长或频率的关系曲线,得到红外光谱图,进一步解析图谱可以获取分子结构的信息。
2、红外线(Infrared)是波长介于微波与可见光之间的电磁波,波长在1mm到760纳米(nm)之间,比红光长的非可见光。高于绝对零度(-2715℃)的物质都可以产生红外线。现代物理学称之为热射线。医用红外线可分为两类:近红外线与远红外线。含热能,太阳的热量主要通过红外线传到地球。
3、红外光谱是一种光谱分析技术,其波长范围主要在780-1000纳米之间,这个范围属于电磁波谱中的近红外区。红外光谱是一种用于分析物质的光谱学技术,主要研究物质在红外波段的吸收、散射和透射特性。红外光谱的波长范围通常包括近红外、中红外和远红外三个区域。
4、近红外光谱(Near Infrared, NIR)是一种电磁波,位于可见光和中红外光之间,其波长范围在780至2526纳米(12820至3959厘米负一次方)。通常,NIR被划分为近红外短波(780至1100nm)和近红外长波(1100至2526nm)两个区域。
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