問題詳情

16.紅外線光譜分析時,指紋區吸收帶尖銳而複雜,物質的結構若有微小變化,在此吸收帶區即可產生很大改變,請問指紋區的波數範圍為何?
(A)


(B)


(C)


(D)

參考答案

答案:B
難度:簡單0.7
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用户評論

魯拉拉魯拉拉~加油】評論

紅外線光譜分析的波數範圍通常可以分為以下幾個主要區域:近紅外區域(NIR,Near-Infrared):通常在4000到12000 cm^-1之間。這個區域主要用於分析分子的化學結構、組成和量化分析。中紅外區域(MIR,Mid-Infrared):這是最常見的紅外區域,通常在4000到400 cm^-1之間。其中包括指紋區域(通常在1300到650 cm^-1之間),用於分析分子的振動和結構。遠紅外區域(FIR,Far-Infrared):通常在400到10 cm^-1之間。這個區域通常用於分析分子的晶體結構和晶格振動。指紋區域(Fingerprint Region)是MIR中的一個子區域,波數範圍通常是在1300到650 cm^-1之間。這個區域中的吸收帶是非常複雜的,對微小分子結構變化非常敏感,因此用於識別和比較不同物質的結構。

pass】評論

紅外光譜術(infrared spectroscopy)是用來偵測分子的振動能量(或頻率)的技術,利用紅外光和分子作用所產生的分子振動的原理[分子內的電子被激發後,由於電子雲分布改變,產生分子偶極距(dipole moment)的改變,因此牽動了分子內原子和原子間距離(化學鍵鍵長)以及原子和原子間相對位置(鍵角)的改變],來記錄分子吸收紅外光之後所呈的振動模式(vibrational modes),記錄吸收光的相對強度對紅外光波長(λ)所得的圖,即稱為紅外光譜,有時也被稱為分子的指紋,作為鑑定分子之用。一般說來,紅外光的波長範圍指的是λ = 2.5–16 μm(微米),[註︰λ = 700–2500 nm = 0.7–2.5 μm稱為近紅外光(near infrared); λ = 16–100 μm稱為遠紅外光(far infrared)]為了易於溝通,科學家常用波數(wave number)來代替波長,作為描述分子振動模式之用。[註︰wave number (單位是cm-1) = 1 / λ(以cm為單位)。]常見的紅外光譜的波數範圍是400–4000 cm-1。對於含許多原子的分子,其振動模式多,不同的振動模式有疊加或混合的狀況,光譜極為複雜。所幸的是分子內主要官能基的振動波數大多小於1500 cm-1,因此波數範圍在400–1500 cm-1常被稱為指紋區,鑑定分子時特別要注意分析這一段光譜。