发布时间:2021-07-05 15:22 原文链接: 苯甲酸、聚乙烯的红外光谱分析

苯甲酸、聚乙烯的红外光谱分析

一、目的要求

1、掌握溴化钾压片法制备固体样品的方法;

2、学习并掌握红外光谱仪的使用方法;

3、初步学会对红外吸收光谱图的解析。

二、基本原理

物质分子中的各种不同基团,在有选择地吸收不同频率的红外辐射后,发生振动能级之间的跃迁,形成各自独特的红外吸收光谱。据此可对物质进行定性、定量分析。特别是对化合物结构的鉴定,应用更为广泛。

基团的振动频率和吸收强度与组成基团的原子质量、化学键类型及分子的几何构型等有关。因此根据红外吸收光谱的峰位置、峰强度、峰形状和峰的数目,可以判断物质中可能存在的某些官能团,进而推断未知物的结构。如果分子比较复杂,还需结合紫外光谱、核磁共振谱以及质谱等手段作综合判断。最后可通过与未知样品相同测定条件下得到的标准样品的谱图或已发表的标准谱图(如Sadtler红外光谱图等)进行比较分析,做出进一步的证实。如找不到标准样品或标准谱图,则可根据所推测的某些官能团,用制备模型化合物的方法来核实。

三、仪器和试剂

仪器:傅立叶变换红外光谱仪(日本岛津公司);压片机;

玛瑙研钵;快速红外干燥箱。

试剂:苯甲酸:于80℃下干燥24h,存于保干器中;无水乙醇;

溴化钾:于130℃下干燥24h,存于保干器中。

四、实验内容

1、测绘苯甲酸的红外吸收光谱——溴化钾压片法;取1-2mg苯甲酸,加入100-200mg溴化钾粉末,在玛瑙研钵中充分磨细(颗粒约2μm),使之混合均匀,并将其在红外灯下烘10min左右。取出约80mg混合物均匀铺洒在干净的压模内,于压片机上在29.4Mpa压力下,压1min,制成直径为13mm、厚度为1mm的透明薄片。将此片装于固体样品架上,样品架插入型红外光谱仪的样品池处,从4000-10000px-1进行波数扫描,得到吸收光谱。

2、未知有机物的结构分析:从教师处领取未知有机物样品。用溴化钾压片法制样,测绘未知有机物的红外吸收光谱。

3、测绘聚乙烯的红外吸收光谱,将聚乙烯薄膜展平并于固体样品架上,样品架插入型红外光谱仪的样品池处,从4000-10000px-1进行波数扫描,得到吸收光谱。

五、结果处理






2、解析聚乙烯红外吸收光谱图,指出各谱图上主要吸收峰的归属。

聚乙烯红外吸收光谱图上主要吸收峰的归属如下:

谱带位置/cm-1

引起吸收的主要基团

2921.00

ν C—H (—C—(CH2)n—C— n≥4)

2850.00

ν C—H (—C—(CH2)n—C— n≤3)

1463.21

δ C—H(面内)

729.68

δ C—H(面外)

719.68

δ C—H(面外)

3、根据教师给定的未知有机物的化学式计算不饱和度,并根据红外吸收光谱图上的吸收峰位置,推断未知有机物可能存在的官能团及其结构式。

 

 





<img class="lazy" data-original="//img.antpedia.com/attachments/att/image/20181031/1540974366469907.png" alt="1540974366469907.png" "="" src="https://img.antpedia.com/attachments/att/image/20181031/1540974366469907.png" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 600px; height: auto; border: 0px; max-width: 100%; display: inline;">

 

 

分析:在3100~3000 cm-1有吸收峰,可知含有芳环或烯类的;存在2936.34 cm-1有吸收峰,则说明存在脂肪族C—H伸缩振动;在1652.96 cm-1有吸收峰,则说明有C—O伸缩振动;在2376.10 cm-1、2345. 2150px-1有吸收峰,则未知物可能存在C≡C、C≡N、或N=C=O,在1530~1080 cm-1有吸收峰,则聚合物可能存在C=N、C=C、N =O、C—C;660~560 cm-1有吸收峰,则可能存在,面外弯曲或C—Cl伸缩振动。

六、注意事项

固体试样研磨过程中会吸水。由于吸水的试样压片时,易粘附在模具上不易取下,及水分的存在会产生光谱干扰,所以研磨后的粉末应烘干一段时间。


相关文章

化学所等在聚乙烯转化制备汽油方面取得重要进展

现代生产生活中,塑料制品具有不可替代的作用。塑料制品促进了社会经济的发展,但产生了大量的较难自然降解的废旧塑料垃圾。这对生态环境与人类健康造成危害,并引起了世界性关注。因此,废弃塑料的资源化利用对解决......

聚石化学获得ISCCPLUS认证

近日,广东聚石化学股份有限公司改性聚丙烯、改性聚乙烯、改性ABS和改性聚碳酸酯四款产品获得国际可持续发展与碳认证证书(ISCCPLUS),标志着公司成功迈入国际可持续发展和低碳循环经济体系。......

改造细菌吃进塑料吐出“蜘蛛丝”

美国伦斯勒理工学院和阿贡国家实验室科学家携手,对铜绿假单胞菌进行改造,使其能将塑料垃圾转化为可生物降解的“蜘蛛丝”。得到的丝蛋白与蜘蛛织网用的丝相似,有望应用于纺织、医学以及化妆品行业。这是科学家首次......

首次证实:微塑料能引发机体慢性炎症反应

10月30日,深圳市人民医院心内科专家团队完成了一项“聚苯乙烯微塑料暴露对血管的毒性影响”研究课题,首次证实微塑料能引发机体慢性炎症反应,并由此导致血管钙化的发生发展。相关成果近日发表在《整体环境科学......

惠及你我!塑料垃圾回收再利用新技术,差异这么大竟然还能转化!

弗吉尼亚理工大学的研究团队开发了一项新技术,能够将塑料回收再利用,并将其转化为有价值的化学物质——表面活性剂。这种表面活性剂可以用于制造肥皂、洗涤剂等产品。尽管塑料和肥皂在质地、外观以及使用方式上存在......

废弃聚乙烯塑料循环有了新途径

近日,中国科学技术大学曾杰教授课题组在塑料循环升级领域取得突破性进展。研究人员设计出一种“氢呼吸”策略,在无需额外添加氢气或溶剂的情况下,将高密度聚乙烯塑料转化为高附加值的环状烃类,为废弃塑料的“人工......

我国科学家开辟废弃聚乙烯塑料循环升级新途径

新华社合肥6月28日电(记者陈诺、戴威)记者近日从中国科学技术大学获悉,该校曾杰教授课题组在塑料循环升级领域取得突破性进展。据了解,研究人员设计出一种“氢呼吸”策略,在无需额外添加氢气或溶剂的情况下将......

总投资约100亿美元埃克森美孚惠州乙烯项目全面建设启动

2021年11月16日上午,总投资约100亿美元埃克森美孚惠州乙烯项目全面建设活动在惠州大亚湾、北京、美国休斯敦三地同时举行,标志着项目生产装置进入全面正式建设阶段。据介绍,埃克森美孚惠州乙烯项目总投......

科研人员研发出用于生产高线性聚乙烯的新型催化剂

根据俄罗斯国家科学院西伯利亚分院网站报道,新西伯利亚分院有机化学研究所与中科院化学所合作,研发出一种基于二氯化钴的新型催化剂,用于生产高线性聚乙烯。研究成果发表在《AppliedOrganometal......

低密度聚乙烯国内供不应求

低密度聚乙烯(LDPE)又称高压聚乙烯,外观为一种具有蜡质感的白色树脂,其分子结构是具有大量长支链的非线性结构。与中密度、高密度聚乙烯相比,LDPE的结晶度、软化点较低,柔软性、伸长率、电绝缘性和透明......