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选修6实验化学《二、红外光谱分析法简介》最新PPT课件优质课下载
请小组合作利用三棱镜和光源探究验证可见光光谱,重现经典
红外辐射的发现
从牛顿之后人类对光的认识逐渐从可见光区扩展到红外和紫外区。
1800年Herschel将来自太阳的辐射构成一幅与牛顿大致相同的光谱,然后将一支温度计通过不同颜色的光,并且用另外一支不再光谱中的温度计作为参考。他发现当温度计从光谱的紫色末端向红色末端移动时,温度计的读书逐渐上升。
特别令人吃惊的是当温度计移动到红色末端之外的区域时,温度计上的读数达到最高。这个实验的结果有两重含义,首先是可见光区域红色末端之外还有看不见的其他辐射区域存在,其次是这种辐射能够产生热。
由于这种射线存在的的区域在可见光区末端以外而被成为红外线。
Sir Wiliam Herschel
Herschel 红外试验装置图,开始时可见光区远离温度计,三个温度计上的温度相同。
Herschel 红外试验装置图,
当可见光区照射在温度计上,三个温度计上的温度不相同。
什么是红外光?
波长比红光长的一部分电磁辐射。
波长:800 nm-1000 ?m, 通常以波数表示14000-10 cm-1
红外光谱在可见光和微波光区之间,其波长范围约0.78~1000μm。根据能量与可见光的接近程度,习惯上按红外光波长,将红外光谱分成三个区域:
近红外(泛频区) λ 0.8~2.5μm
σ14000~4000cm-1
中红外(基本振动区)λ 2.5~50μm
σ 4000~200cm-1
远红外(转动区) λ 50~1000μm
σ 200~10cm-1
其中,中红外区是研究、应用最多的区域,因为绝大多数有机物和无机离子的化学键基频吸收都出现在中红外区。
红外光谱是根据物质对红外光的特征吸收
建立起来的一种光谱分析方法。
阅读学案上关于双原子分子红外光谱原理相关内容,加深对红外光谱原理的理解。
阅读学案:《双原子分子的红外光谱》