硫氢键的红外特征峰

  • 有机化学红外光谱确定结构简式
    答:九百上下反对称,八百左右最特征。缩醛酮,特殊醚,1110非缩酮。酸酐也有C-O键,开链环酐有区别,开链强宽一千一,环酐移至1250。羰基伸展一千七,2720定醛基。吸电效应波数高,共轭则向低频移。张力促使振动快,环外双键可类比。二千五到三千三,羧酸氢键峰形宽,920,钝峰显,羧基可定二聚酸、...
  • 红外光谱中羰基和酯基的峰各是在哪里出峰?
    答:九百上下反对称,八百左右最特征。缩醛酮,特殊醚,1110非缩酮。酸酐也有C-O键,开链环酐有区别,开链强宽一千一,环酐移至1250。羰基伸展一千七,2720定醛基。吸电效应波数高,共轭则向低频移。张力促使振动快,环外双键可类比。二千五到三千三,羧酸氢键峰形宽,920,钝峰显,羧基可定二聚酸、...
  • 红外光谱中羰基和酯基的峰各是在哪里出峰
    答:九百上下反对称,八百左右最特征。缩醛酮,特殊醚,1110非缩酮。酸酐也有C-O键,开链环酐有区别,开链强宽一千一,环酐移至1250。羰基伸展一千七,2720定醛基。吸电效应波数高,共轭则向低频移。张力促使振动快,环外双键可类比。二千五到三千三,羧酸氢键峰形宽,920,钝峰显,羧基可定二聚酸、...
  • 聚苯乙烯红外光谱图分析【如何解析红外光谱图】
    答:5.醇和酚:主要特征吸收是O-H和C-O的伸缩振动吸收,自由羟基O-H的伸缩振动:3650~3600cm-1,为尖锐的吸收峰,分子间氢键O-H伸缩振动:3500~3200cm-1,为宽的吸收峰;C-O 伸缩振动:1300~1000cm-1,O-H 面外弯曲:769-659cm-1 6. 醚特征吸收:1300~1000cm-1 的伸缩振动,脂肪醚:1150~...
  • 脂基的红外光谱显示些什么?
    答:最佳答案红外可分远中近,中红特征指纹区, 1300来分界,注意横轴划分异。 看图要知红外仪,弄清物态液固气。 样品来源制样法,物化性能多联系。 识图先学饱和烃,三千以下看峰形。 2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。 1470碳氢弯,1380甲基显。 二个甲基同一碳,1380分二半。
  • 红外光谱为什么要采用特殊的制样方法谢谢了,大神帮忙啊
    答:这是科学家们第一次将分子的结构特征和光谱吸收峰的位置直接联系起来。图1是液体水和重水部分红外光谱图,主要为近红外部分。图中可观察到水分子在739和970nm处有吸收峰存在,这些峰都处在可见光区红色一端之外。由于氢键作用,液体水的红外光谱图比气态水的谱图要复杂得多。 红外光谱仪的研制可追溯的20 世纪初期...

  • 网友评论:

    班饺13139841746: 红外光谱峰位置如何受基团的影响 -
    6005贲秋 : 红外光谱基团频率分析及应用 基团频率和特征吸收峰物质的红外光谱是其分子结构的反映,谱图中的吸收峰与分子中各基团的振动形式相对应.多原子分子的红外光谱与其结构的关系,一般是通过实验手段得到.这就是通过比较大量已知化合物...

    班饺13139841746: 急急急 红外光谱2350处是什么吸收峰? -
    6005贲秋 : 可能是三键,如CC三键,CN三键(腈基),在有一些吸电子的取代基发生诱导效应的情况下,向高频方向移动. 另一个确定是否是碳碳三键,在末端,约2140~2100 cm-1处还有相邻的伸缩振动峰.若不是,还可能为重氮盐,磷,硫,硅等元素有机化合物的X-H键(X为某元素),在此可能有明显吸收峰,但有的为尖峰,有的为宽峰.仅供参考!若有误请及时指出,共同探讨.

    班饺13139841746: 红外谱图上C - N键在哪出峰?只要是碳和氮结合的键,红外在哪出峰? -
    6005贲秋 : 红外谱图上C-N键在1690-1590 cm-1区域内出峰,碳和氮结合的键在3100-3500区域内出峰. amine和amide的C-H键是3100-3500.nitrile是2200-2250 .脂肪胺在1230-1030.芳香胺在1340-1250.常-C=N-的振动在1690-1590 cm-1区域内,中...

    班饺13139841746: 光谱学怎么分析蛋白质二级结构 -
    6005贲秋 : 蛋白质的二级结构可以通过单晶X-射线衍射计算得到,也可以通过如红外光谱、拉曼光谱等来进行测量. 红外光谱对氢键敏感,而氢键是形成二级结构主要的作用力.蛋白质二级结构特征与氢键的形成方式紧密相关,无论α-螺旋、β-折叠、β-转角或其它构象,都有其特定的氢键结构,而这种氢键结构的差异能够在对于氢键敏感的红外光谱中得到反映,主要表现为谱带峰位及半峰宽的变化.这使我们有可能利用峰位不同的谱带来识别不同的二级结构及其组成情况. 详见百度文库《应用红外光谱研究生物大分子的结构》.

    班饺13139841746: 怎么比较离子键,共价键,氢键,分子间作用力等能量级的差别及作用力的特点? -
    6005贲秋 : 一般的相互作用力(强度)大小排序: 离子键>共价键(配位键)>氢键>分子间作用力各种作用力的特点简介: 一、离子键: 概念:离子键是由电子转移(失去电子者为阳离子,获得电子者为阴离子)形成的.即正离子和负离子之间由于静电...

    班饺13139841746: 红外光谱3740处是什么特征峰我做的是β - Ni(OH)2样品,用硫酸镍和氢氧化钠合成的回复沙发,的确是3740,是在氢氧化镍最大的特征峰3650的后面 -
    6005贲秋 :[答案] 可能是AL(OH)3的特征峰,我自己做的加有AL(OH)3胶料谱图,你看是不是.

    班饺13139841746: 硫化氢的酸性为什么比氯化氢来的弱?硫氢键的键长不是比氯氢键来的长吗 -
    6005贲秋 : 因为Cl的电负性远大于S,所以Cl-H键的极性也远大于H-S键,极性越大,断键越容易,酸性越强 键长不是比较酸性的唯一标准,要综合考虑,硫化氢和氯化氢不属于同族的氢化物,光看键长是不能说明问题的

    热搜:红外光谱分析对照表 \\ 卤素的红外吸收峰 \\ 拉曼光谱特征峰大全 \\ 红外光谱吸收峰大全 \\ 二硫键红外出峰 \\ 氢键三个特点 \\ 一共有哪九种氢键 \\ bcl3的空间构型和杂化方式 \\ 二硫键的形成过程 \\ 磷氧键的红外吸收峰特征 \\ 形成氢键后红外变化 \\ 原子吸收光谱图 \\ 氮氢键红外特征吸收峰 \\ 怎么表征氢键 \\ 红外特征峰的强弱 \\ 硫化氢为什么不换氢键 \\ 氢键的红外伸缩振动峰 \\ 二氧化硅的红外光谱图 \\ 氢键示意图 \\ 红外特征峰对应的官能团 \\

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网