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有机化合物的紫外吸收光谱和溶剂效应

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-25 17:11:26
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有机化合物的紫外吸收光谱和溶剂效应

有机化合物的紫外吸收光谱和溶剂效应一、实验目的1.学习有机化合物的结构与其紫外光谱之间的关系;2.了解不同极性对有机化合物紫外吸收带位置、性状及强度的影响;3.学习紫外-可见分光光度计的使用方法。二、实验原理影响有机化合物紫外吸收光谱的因素,有内因和外因两个方面。内因是指有机物的结构,主要是指共轭体系的电子结构。紫外光谱中,含有π键的不饱和基团(生色团)形成π—π共轭体系,或者是含有杂原子的饱和基团(助色团)和生色团相连形成n—π共轭体系,能使生色团的吸收带向长波方向移动,且吸收强度增大。影响
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导读有机化合物的紫外吸收光谱和溶剂效应一、实验目的1.学习有机化合物的结构与其紫外光谱之间的关系;2.了解不同极性对有机化合物紫外吸收带位置、性状及强度的影响;3.学习紫外-可见分光光度计的使用方法。二、实验原理影响有机化合物紫外吸收光谱的因素,有内因和外因两个方面。内因是指有机物的结构,主要是指共轭体系的电子结构。紫外光谱中,含有π键的不饱和基团(生色团)形成π—π共轭体系,或者是含有杂原子的饱和基团(助色团)和生色团相连形成n—π共轭体系,能使生色团的吸收带向长波方向移动,且吸收强度增大。影响
有机化合物的紫外吸收光谱和溶剂效应

一、实验目的

1.学习有机化合物的结构与其紫外光谱之间的关系;

2.了解不同极性对有机化合物紫外吸收带位置、性状及强度的影响;

3.学习紫外-可见分光光度计的使用方法。

二、实验原理

    影响有机化合物紫外吸收光谱的因素,有内因和外因两个方面。

    内因是指有机物的结构,主要是指共轭体系的电子结构。紫外光谱中,含有π键的不饱和基团(生色团)形成π—π共轭体系,或者是含有杂原子的饱和基团(助色团)和生色团相连形成n—π共轭体系,能使生色团的吸收带向长波方向移动,且吸收强度增大。

影响紫外吸收光谱的外因是指测定条件,如溶剂效应等。所谓溶剂效应是指溶剂极性和酸碱性的影响,使溶质吸收峰的波长、强度及形状发生不同程度的变化。溶剂的极性增加会使有机化合物π→π*跃迁产生的吸收带红移,n→π*跃迁产生的吸收带兰移。

三、仪器和试剂(略)

四、实验步骤

1.打开紫外可见分光光度计的电源开关,仪器自检4分钟,再预热15-30min。

2.绘制紫外吸收光谱

A、用装有正庚烷的石英比色皿作参比,在200nm至800nm波长范围内分别测定苯、苯酚、苯乙酮的正庚烷溶液的紫外吸收光谱;

B、用装有乙醇的石英比色皿作参比, 在200nm至800nm波长范围内分别测定苯、苯酚、苯乙酮的乙醇溶液的紫外吸收光谱;

3.打印谱图,清洗比色皿并关闭紫外可见分光光度计。

五、数据处理

1.比较在同一种溶剂中苯、苯酚和苯乙酮的紫外吸收光谱,讨论有机化合物的结构对紫外吸收光谱的影响;

2.比较非极性溶剂正庚烷和极性溶剂乙醇对苯、苯酚和苯乙酮的紫外吸收光谱中最大吸收波长以及吸收峰形状的影响。

(图一)

(图二)

结论:

影响有机化合物紫外吸收光谱的因素,有内因和外因两个方面。内因是指有机物的结构,外因是指测定条件。本实验中的两组图片,图一中是因为溶质的不同,造成吸收峰的差异。图二是因为溶剂的不同造成吸收峰的差异。

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有机化合物的紫外吸收光谱和溶剂效应

有机化合物的紫外吸收光谱和溶剂效应一、实验目的1.学习有机化合物的结构与其紫外光谱之间的关系;2.了解不同极性对有机化合物紫外吸收带位置、性状及强度的影响;3.学习紫外-可见分光光度计的使用方法。二、实验原理影响有机化合物紫外吸收光谱的因素,有内因和外因两个方面。内因是指有机物的结构,主要是指共轭体系的电子结构。紫外光谱中,含有π键的不饱和基团(生色团)形成π—π共轭体系,或者是含有杂原子的饱和基团(助色团)和生色团相连形成n—π共轭体系,能使生色团的吸收带向长波方向移动,且吸收强度增大。影响
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