Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Многоатомные молекулы

Нормальные колебания молекул. Колебания в двухатомной молекуле происходят только вдоль линии, соединяющей ядра. Молекула, состоящая из N атомов, обладает 3N степенями сво­боды движения. Из них 3 степени свободы приходятся на посту­пательное движение, остальные (3N - 3) - на вращение и колеба­ние молекулы. Число вращательных и колебательных степеней свободы определяется геометрией молекулы. Линейная молекула имеет 3N - 5 колебательных степеней свободы, нелинейная -(3N - 6).

Число колебательных степеней свободы равно числу нор­мальных колебаний молекулы. Частоты нормальных колебаний характеризуются положением полос в ИК - спектрах, а амплитуда колебаний определяет интенсивность полос.

Колебания могут происходить или вдоль валентных связей атомов с изменением расстояния между ядрами, или с изменени­ем валентного угла между связями при постоянном межъядерном расстоянии, соответственно, валентные V и деформационные колебания. Для изменения межъядерного расстояния нужна боль­шая энергия, чем для изменения валентного угла, поэтому де­формационным колебаниям всегда соответствует более длинно­волновая часть спектра, чем валентным колебаниям. Отдельные виды колебаний можно наблюдать только в небольших и простых молекулах. В сложных молекулах валентным колебаниям всегда сопутствуют деформационные, и наоборот.

Типы возможных нормальных колебаний молекулы воды при­ведены на рис.1.7.2.

Рис.1.7.2. Формы нормальных колебаний молекулы Н2О:

а) симметричные валентные колебания;

б) антисимметричные валентные колебания;

в) деформационные колебания.

Некоторые колебания могут быть вырожденными, т. е. их частоты совпадают. В спектре такой молекулы будет проявляться меньше частот, чем (3N - 5) или (3N - 6).

Теоретическое рассмотрение колебательного движения слож­ных многоатомных молекул (подобно описанному в разделе 1.7.2.1.) отличается значительной сложностью - требуется совме­стно решить (3N - 6) или более уравнений, включающих массы и силовые постоянные (см. уравнение 1.7.3.). Поэтому в практиче­ском анализе выводы из инфракрасных спектров делают на ос­нове свойств симметрии молекул и теории групп. С использова­нием математического аппарата теории групп составлены табли­цы, позволяющие определить число и активность колебаний для каждого типа симметрии. Эта информация используется для изу­чения строения молекул, определения молекулярных констант и т. д.; для решения химико - аналитических задач применяется мало.

Характеристические частоты. Экспериментально показано, что многочисленные структурные группы, такие, как СН3, С = С, С = О, Р = О и др., поглощают почти при постоянных длинах волн независимо от молекулы, в которой они содержатся. Соответст­вующие этому поглощению частоты называют характеристическими или групповыми. Они служат для определения в молекуле определенных функциональных групп.

Строго локализованные групповые частоты представляют предельный идеальный случай. На практике приходится учитывать влияние радикалов - ближнее взаимодействие или влияние ок­ружающей среды (например, агрегатного состояния, растворителя, условий регистрации) - дальнее взаимодействие.

Характеристические частоты сведены в так называемые кор­реляционные таблицы, которые широко используются в приклад­ной спектроскопии для определения строения молекул и проведе­ния качественного анализа по ИК - спектрам.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Простые молекулы | Электронные спектры
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1148; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.