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紅外光譜解析(紅外光竟然能鑒定物質(zhì)結(jié)構(gòu)?)
總的來說,世界上的任何物質(zhì)都是運(yùn)動(dòng)著的,除了人們可以直接觀察到的宏觀運(yùn)動(dòng),如流動(dòng)的河水,奔馳的汽車等,構(gòu)成物質(zhì)的分子和原子還存在著微觀運(yùn)動(dòng),這些運(yùn)動(dòng)很難直接觀察或捕捉,通常都是以間接的方式被認(rèn)識(shí)和研究的,比如炒菜時(shí)滿屋飄香(氣味分子的擴(kuò)散運(yùn)動(dòng))。與宏觀現(xiàn)象一樣,微觀世界的物質(zhì)運(yùn)動(dòng)也必然伴隨著能量的變化和轉(zhuǎn)移,這些變化直接與電磁波發(fā)生聯(lián)系,可以用簡單的關(guān)系式,即普朗克定律來表示:
式中為能量的變換值,h 為普朗克常數(shù),為電磁波的頻率。
電磁波是以波動(dòng)的形式傳播的電磁場(chǎng)。按照波長或頻率的順序把相應(yīng)的電磁波排列起來,就是電磁波譜(如下圖)。依照波長的長短、頻率以及波源的不同,電磁波譜可大致分為:γ射線、X射線、紫外線、可見光、紅外線、微波和無線電波,而本片文章要介紹的就是利用紅外輻射的紅外光譜分析。
分子在振動(dòng)運(yùn)動(dòng)的同時(shí)還存在轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)動(dòng),紅外吸收光譜是分子振動(dòng)能級(jí)的躍遷(同時(shí)伴隨轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)的躍遷)而產(chǎn)生的,實(shí)際上是分子的振動(dòng)與轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)的加和表現(xiàn),因此又稱為分子振動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)光譜。接下來就讓我們踏上旅程,去探索一下紅外吸收光譜圖的形成過程吧!
和可見光一樣,紅外輻射可以a、從物質(zhì)表面反射b、被物質(zhì)吸收c、穿透物質(zhì)(如下圖)。
物質(zhì)吸收電磁輻射應(yīng)滿足兩個(gè)條件:
(1)輻射應(yīng)具有剛好能滿足物質(zhì)躍遷時(shí)所需的能量;
(2)輻射與物質(zhì)之間有相互作用。
當(dāng)一定頻率(一定能量)的紅外光照射分子時(shí),如果分子中某個(gè)基團(tuán)的振動(dòng)頻率和紅外輻射的頻率一樣,就滿足了第一個(gè)條件。為滿足第二個(gè)條件,分子必須有偶極矩的改變。什么是偶極矩呢?我們知道,任何分子就其整體而言是呈現(xiàn)電中性的,但由于分子中的各個(gè)原子因外層電子得失難易表現(xiàn)出不同的電負(fù)性,使得分子顯示不同的極性。我們通常用偶極矩μ來表示分子極性的大小(如下圖):
只有發(fā)生偶極矩變化的振動(dòng)才能產(chǎn)生可觀測(cè)的紅外吸收光譜。由于d的瞬時(shí)值不斷在發(fā)生變化,分子的偶極矩μ也相應(yīng)地改變。當(dāng)一定頻率的紅外光照射分子時(shí),如果分子中某個(gè)基團(tuán)的振動(dòng)頻率和它一樣,二者就會(huì)產(chǎn)生共振,此時(shí)光的能量通過分子偶極矩的變化傳遞給分子,增加了基團(tuán)的振動(dòng)能,振幅加大,這個(gè)基團(tuán)就吸收一定頻率的紅外光,產(chǎn)生振動(dòng)躍遷。
而當(dāng)使用連續(xù)改變頻率的紅外光照射分子時(shí),如果紅外光的振動(dòng)頻率和分子中各基團(tuán)的振動(dòng)頻率不同,該部分紅外光就不會(huì)被吸收(如上圖)。這樣由于通過分子的紅外光被吸收的情況不同,在一些波長范圍內(nèi)被部分吸收后變?nèi)?,在另一些波長范圍內(nèi)不被吸收,將分子吸收紅外光的情況用傅里葉變換紅外光譜儀記錄下來,就得到該樣品的紅外吸收光譜圖了。下圖為傅里葉變換紅外光譜儀記錄紅外譜圖過程示意圖:
通過這些得到的紅外吸收光譜圖我們就可以分析物質(zhì)的結(jié)構(gòu),獲取有用的結(jié)構(gòu)信息。那么具體如何來看?
分子中的原子有兩種基本振動(dòng)形式類型,即伸縮振動(dòng)和變角振動(dòng),其中變角振動(dòng)又包括彎曲振動(dòng)和變形振動(dòng)。如果我們把分子比作用一根彈簧連接的兩個(gè)剛性小球(如下圖),那么彈簧長度就代表化學(xué)鍵的長度。
對(duì)于雙原子分子來說,只有一種伸縮振動(dòng)形式,即兩個(gè)小球在同一直線上來回伸縮;而對(duì)于多原子分子,則存在多種振動(dòng)形式,比如H2O分子的對(duì)稱伸縮振動(dòng)、反對(duì)稱伸縮振動(dòng)和彎曲(變形)振動(dòng)(圖1),還有甲基的伸縮振動(dòng)和不同種類的彎曲(變形)振動(dòng)(圖2)。
圖1 水分子的紅外譜圖
圖2 甲基的振動(dòng)形式
紅外光譜除用波長λ(單位μm)表征外,為便于表達(dá),還廣泛使用波數(shù)(單位cm-1)表征。波數(shù)是波長的倒數(shù),表示每厘米長光波中波的個(gè)數(shù),波數(shù)和波長的關(guān)系式為:
v(cm-1)=1/λ(cm)=10000/λ(μm)
習(xí)慣上按照紅外線波長,將紅外光譜分成三個(gè)區(qū)域:近紅外區(qū)、中紅外區(qū)和遠(yuǎn)紅外區(qū)三個(gè)波段。三個(gè)區(qū)的波長和波數(shù)范圍如下圖所示:
其中,近紅外光譜是由分子的倍頻、合頻產(chǎn)生的;中紅外光譜屬于分子的基頻振動(dòng)光譜;遠(yuǎn)紅外光譜則屬于分子的轉(zhuǎn)動(dòng)光譜和某些基團(tuán)的振動(dòng)光譜。由于絕大多數(shù)有機(jī)物和無機(jī)物的基頻吸收帶都出現(xiàn)在中紅外區(qū),因此中紅外區(qū)是研究和應(yīng)用最多的區(qū)域,積累的資料也最多,儀器技術(shù)最為成熟。
我們通常所說的紅外光譜系指波長在5-25 μm之間的中紅外光譜。就像每個(gè)人都有不同的指紋一樣,每一種化合物也都有屬于自己的“指紋圖譜”——紅外光譜,其最重要的應(yīng)用是中紅外區(qū)有機(jī)化合物的結(jié)構(gòu)鑒定。通過與標(biāo)準(zhǔn)譜圖比較,可以確定化合物的結(jié)構(gòu);對(duì)于未知樣品,通過官能團(tuán)、順反異構(gòu)、取代基位置、氫鍵結(jié)合以及絡(luò)合物的形成等結(jié)構(gòu)信息可以推測(cè)結(jié)構(gòu)。紅外光譜與紫外光譜、質(zhì)譜、核磁共振并稱物質(zhì)結(jié)構(gòu)分析“四大譜”,是儀器分析中重要的分析手段之一。
隨著紅外光譜附件技術(shù)(如顯微鏡、漫反射、鏡面反射和掠角反射、衰減全反射等配件)和計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)(如差譜技術(shù)、紅外光譜譜圖壓縮數(shù)據(jù)庫及其網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)龋┑母咚侔l(fā)展,紅外光譜技術(shù)的應(yīng)用迅速拓寬至諸多領(lǐng)域。
新型冠狀病毒感染的肺炎疫情嚴(yán)峻,測(cè)量體溫成為防控疫情的必要手段。人體紅外線測(cè)溫儀做為關(guān)鍵的醫(yī)療設(shè)備,在疫情防控中充分發(fā)揮主導(dǎo)作用。
比如紅外熱成像體溫快速篩檢儀,可在人流密集的公共場(chǎng)所進(jìn)行大面積監(jiān)測(cè),自動(dòng)跟蹤、報(bào)警高溫區(qū)域,與可見光視頻配合,快速找出并追蹤體溫較高的人員(如上圖)。所有高于絕對(duì)零度(-273℃)的物體都會(huì)發(fā)出紅外輻射。人體發(fā)出的紅外輻射被紅外熱像儀的探測(cè)器和光學(xué)鏡頭捕捉到,然后將這些紅外輻射能量分布圖形反映到光敏元件上,從而獲得紅外熱像圖,這種熱像圖與物體表面的熱分布場(chǎng)相對(duì)應(yīng)。
通俗地講紅外熱像儀就是將物體發(fā)出的不可見的紅外能量轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姷臒釄D像。熱圖像的上面的不同顏色代表被測(cè)物體的不同溫度。另外還有紅外耳溫計(jì)和紅外額溫計(jì),紅外體溫計(jì)設(shè)備簡單、使用方便、價(jià)格實(shí)惠,應(yīng)用廣泛,可實(shí)現(xiàn)對(duì)人員的依次、快速測(cè)溫。
還有遙感技術(shù),即太陽輻射經(jīng)過大氣層到達(dá)地面,一部分與地面發(fā)生作用后反射,再次經(jīng)過大氣層,到達(dá)傳感器,傳感器將這部分能量記錄下來,傳回地面(如下圖)。其中紅外遙感技術(shù)是指?jìng)鞲衅鞯墓ぷ鞑ǘ蜗抻诩t外波段范圍之內(nèi),主要感受地面物體反射或自身輻射的紅外線,有時(shí)可不受黑夜限制。
此外,紅外光譜在化學(xué)化工、環(huán)境分析、半導(dǎo)體和超導(dǎo)材料等其他領(lǐng)域的應(yīng)用都得到了廣泛的發(fā)展。
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