Miért szélesek a csúcsok az UV-spektrumban?

Pontszám: 4,3/5 ( 19 szavazat )

Az UV-látható spektrumokban a kötések állandó rezgésben lesznek, ez a változás elnyeli a közeli energiákat, azaz a ΔE , ezért az UV csúcsok szélesebbek. A spektrum kiszélesedik a spontán emisszió miatt. ... Az elektronikus átmenetek nagyobb energiát fogyasztanak, míg a vibrációs/forgásos/NMR átmenetek alacsonyabb energiát használnak fel.

Mi okozza az abszorpciós spektrum csúcsszélesedését?

A színképvonalnak a szilárd molekula abszorpciós sávjává való kiszélesedését okozó fő tényezők a mintában lévő molekulák rezgési és forgási energiáinak eloszlásai (és gerjesztett állapotaik is).

Miért szélesek az UV látható abszorpciós spektrumvonalak?

Mivel sok olyan molekula van, amely gerjesztést szenvedhet, sok lehetséges átmenet létezik, amelyek mindegyike kismértékben különbözik egymástól. Ezek az (elektronikus) átmenetek nagyszámú sorból állnak, amelyek olyan közel vannak egymáshoz, hogy a műszer nem tudja feloldani őket. Ezáltal széles spektrumot biztosít.

Miért szélesek a csúcsok a molekuláris UV-vis spektroszkópiában az atomi UV-vis spektroszkópiához képest?

6.3. gyakorlat: Miért szélesek a molekuláris UV-vis spektroszkópia csúcsai az atomi UV-vis spektroszkópiához képest? A molekuláris UV-vis spektroszkópiában az elektronikus átmenetek egymásra épülő vibrációs átmenetekkel rendelkeznek (vibronikus), míg az atomi UV-vis spektroszkópiában az átmenetek tisztán elektronikus jellegűek .

Miért széles az UV-elnyelés a konjugált rendszerekben?

Az UV-vis spektroszkópia a legtöbb szerves és biológiai kémikus számára hasznossá válik a konjugált pi-rendszerrel rendelkező molekulák tanulmányozásában. Ezekben a csoportokban a π -π* átmeneteknél kisebb az energiarés, mint az izolált kettős kötéseknél , így az elnyelt hullámhossz hosszabb.

25 5 Miért szélesek az UV-Vis csúcsok?

16 kapcsolódó kérdés található

Mi az UV spektroszkópia elve?

Az UV-spektroszkópia ultraibolya fényt használ az anyag abszorpciójának meghatározására . Egyszerűen fogalmazva, a technika feltérképezi a fény és az anyag közötti kölcsönhatást, és méri. Amint az anyag elnyeli a fényt, vagy gerjesztés, vagy de-gerjesztés megy végbe, ami úgynevezett spektrumot hoz létre.

Mi a célja az UV látható spektroszkópiának?

Az UV-Vis spektroszkópia (vagy spektrofotometria) egy kvantitatív módszer annak mérésére, hogy egy kémiai anyag mennyire nyeli el a fényt . Ez úgy történik, hogy megmérik a mintán áthaladó fény intenzitását a referenciamintán vagy vakmintán áthaladó fény intenzitásához viszonyítva.

Miért nem élesek az infravörös csúcsok?

Az infravörös spektrum abszorpciós csúcsai nagyon szűkek, mivel csak a rezgési energia változásai érintettek , míg az UV/VIS spektrum abszorpciós csúcsai viszonylag szélesek a rezgési, forgási és elektronikus energiaszintek együttes változása miatt.

Miért képződnek abszorpciós sávok az UV-spektrumban éles csúcsok helyett?

Ehelyett a spektrumnak széles csúcsai vannak (pl. 5. ábra). Ennek az az oka , hogy az elnyelő anyagok számára rezgési és forgási energiaszintek is rendelkezésre állnak (3. ábra).

Milyen hatással van a hidrogénkötés az UV-elnyelésre?

A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a protonfelvevő képesség a trietil-amin > éter > nitrometán sorrendben növekszik, és a hidrogénkötés okozta abszorpciós maximum vöröseltolódása α-naftol > fenol > α-naftol sorrendben.

Mi az UV tartománya?

Az UV-tartomány a 100-400 nm hullámhossz-tartományt fedi le, és három sávra oszlik: UVA (315-400 nm) UVB (280-315 nm) UVC (100-280 nm).

Miért nyeli el a benzol az UV fényt?

A benzolgyűrű konjugált kettős kötéseinek csúcsa elsősorban 180 és 200 nm-en van. A további konjugáció hosszabb hullámhosszakat képes elnyelni, és az antracénhez hasonlóan látható fénybe kezd szegélyedni, ami ennek eredményeként sárga színt és több átmenetet eredményez az UV-VIS spektrumban.

Mi történik, ha egy molekula elnyeli az UV fényt?

Az ultraibolya-látható abszorpció olyan folyamat, amelyben egy molekula ultraibolya vagy látható fényt nyel el, amely gerjeszti az elektronokat (nagy energiájúvá teszi őket). Ez az energia elektronikus átmenetet okoz az alapállapotból (nem gerjesztett) a gerjesztett állapotba .

Melyik átmenet nem lehetséges az UV tartományban?

Így csak π - π* és n - π* átmenetek fordulnak elő az UV-vis tartományban.

Melyek az elektronikus átmenet típusai?

Az elektronikus átmenet három típusa jöhet szóba;
  • Átmenetek p, s és n elektronok részvételével.
  • Töltés-transzfer elektronokat érintő átmenetek.
  • d és f elektronokat érintő átmenetek (ez az egység nem tárgyalja)

Mi az oka a spektrumvonalak kiszélesedésének?

A kiterjedt feltételek miatti kiszélesedés a sugárzás spektrális eloszlásának változásából adódhat , amikor a sugárzás áthalad a megfigyelőhöz vezető útján . Ez abból is adódhat, hogy számos, egymástól távol eső régió sugárzása kombinálódik.

Mik azok a K és R sávok?

A következő sávok vannak meghatározva: az R-sáv a német radikalartig vagy gyökszerű, a K-sáv a német konjugiert vagy konjugált , B-sáv a benzoe és az E-sáv az etilénből (a rendszert A. Burawoy dolgozta ki 1930).

Mit értesz batokróm eltolódás alatt?

A batokróm eltolódás (a görög βαθύς batys, "mély" szóból; ​​és χρῶμα chrōma, "szín"; ezért a kevésbé gyakori alternatív írásmód "bathychromic") a spektrális sáv helyzetének változása az abszorpciós, reflexiós, transzmissziós spektrumban vagy a molekuláris sugárzásban. hosszabb hullámhosszra (alacsonyabb frekvenciára) .

A benzol elnyeli az UV sugárzást?

Vegye figyelembe, hogy a benzol és a naftacén is elnyeli a közeli ultraibolya sugárzás fényét, de ez utóbbi sokkal intenzívebben. A naftacén oldat csaknem 100-szor annyi fényt nyel el 250 nm-en.

Mi okozza az IR csúcsok eltolódását?

Az infravörös spektrumok elemzése azt mutatta, hogy ezekben a rendszerekben a csúcsmaximumok látszólagos helyzeteltolásai valójában két átfedő sáv relatív hozzájárulásának változásaiból származnak, nem pedig egyetlen sáv fokozatos frekvenciaeltolódásából, amelyet a molekuláris kölcsönhatások erősségének változása okoz.

Miért tágítja ki a hidrogénkötés az IR csúcsokat?

hidrogén) hatására a kapcsolódó kötések alacsonyabb frekvencián abszorbeálódnak . Az IR spektrum egyik legkülönlegesebb és legkönnyebben felismerhető csúcsa az alkoholok és fenolok széles OH-abszorpciója. ... A végeredmény az, hogy az infravörös csúcs kiszélesedettnek tűnik, mivel ez az összes, kissé eltérő abszorpció átlaga.

Miért fordítottak az IR csúcsok?

Az IR spektrumban azt látjuk, hogy a spektrumok fejjel lefelé vannak ábrázolva, mert az abszorbancia helyett a detektorba jutó fény mennyiségét, azaz az áteresztést rögzíti . Más szavakkal, az abszorpciós csúcs lefelé mutat, mivel megfordítja a mintán áthaladó sugárzás áteresztőképessége miatt.

Mi a különbség az UV és a látható spektroszkópia között?

Nincs különbség az UV és a látható spektrofotométer között, mivel mindkét elnevezést ugyanarra az analitikai műszerre használják. ... Ez a műszer az abszorpciós spektroszkópiai technikát használja ultraibolya és látható spektrális tartományban.

Melyik lámpát használják UV-ben?

A deutérium lámpákat mindig wolfram halogén lámpával használják, hogy lehetővé tegyék a méréseket mind az UV, mind a látható tartományban. Más néven kvarc jódlámpák, ezek a leghatékonyabban a látható tartományban mérnek 320-1100 nm között.

Mi a sör Lambert törvénye?

A Beer-Lambert törvény kimondja, hogy lineáris összefüggés van a koncentráció és az oldat abszorbanciája között , ami lehetővé teszi az oldat koncentrációjának kiszámítását az abszorbanciájának mérésével.