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如何用红外光谱鉴定乙醇和乙酸的区别

可靠的导师
外向的灰狼
2023-01-26 04:11:53

如何用红外光谱鉴定乙醇和乙酸的区别

最佳答案
舒心的芹菜
笑点低的发夹
2026-04-16 12:05:06

乙醇和乙酸的红外光谱鉴定有以下几点不同:

1、乙醇的红外光谱吸收峰表现在3000-2500cm-1之间,其中最强的是2920cm-1,这是由乙醇中的羟基和芳香环组成的。

2、乙酸的红外光谱吸收峰表现在3000-2500cm-1之间,其中最强的是1730cm-1,这是由乙酸中的酸基组成的。

3、乙醇的红外光谱吸收峰表现在1000-600cm-1之间,其中最强的是940cm-1,这是由乙醇中的芳香环组成的。

4、乙酸的红外光谱吸收峰表现在1000-600cm-1之间,其中最强的是1430cm-1,这是由乙酸中的酸基组成的。

最新回答
踏实的鞋垫
能干的康乃馨
2026-04-16 12:05:06

吸收强度(通过率)一般以s、w、m表示强、弱、中(即峰的高低)3200cm-1左右的两峰分别是:缔合O-H的伸缩振动(波数大、峰宽的)和-CH3的伸缩振动(波数2960+-10cm-),1600右应该是O-H的面内弯曲振动(波数在1500至1300cm-)其他:乙醇的C-O伸缩振动出现在1050cm-附近 波数785至770cm-的中等峰是 -CH2(n=1)的振动吸收谷(峰)看宽度和尖度

负责的玫瑰
纯真的百合
2026-04-16 12:05:06

你是用液膜测定的吧,那就直接测就行,如果用的是窗池盐片,记得用乙醇擦擦干净,标准谱我已经截给你了,这样的图一般氢键比较严重。

如果用溶液法的话,注意选择合适的溶剂,一般用四氯化碳或者二硫化碳,四氯化碳的测定范围——4000~1300(单位是波数),二硫化碳是1300~650波数。注意样品的干燥,因为水不能作溶剂,本身的吸收复杂,而且腐蚀池窗,恩,如果用的是比较高端的液滴成膜的话当我没说。

洁净的小伙
追寻的溪流
2026-04-16 12:05:06
二者最大的区别在于3000以上的吸收,对于乙醇在3300或者以上会有一个不是很尖锐的羟基O-H吸收而乙醚没有。另外,乙醇中同时含有甲基CH3和亚甲基-CH2-,所以在2700-2900之间会出现二者的吸收峰,而乙醚中只在2800左右出现甲基CH3吸收。对于另外,醚键中的C-H和乙醇中会有不同,感觉不会相差太大

魁梧的人生
甜甜的柠檬
2026-04-16 12:05:06
羟基在红外光谱中有着非常宽的一个吸收峰(因为羟基可以形成氢键因此会使得其红外峰变胖,如不考虑氢键的话羟基峰是一个非常锐的一个峰),那个是羟基的特征峰。有那个峰存在的话基本上就可以判定有羟基存在。

愉快的过客
负责的老师
2026-04-16 12:05:06
楼主,乙烷是两个甲基相连,在2900以上不远处很强的吸收峰,在1400(记不太清楚了可以查看书)左右有弯曲吸收峰,乙醇中有羟基,3300左右有吸收峰,还有亚甲基和甲级,在2800-2940之间会出现双峰,至于二者的核磁,你可以用chemdraw软件模拟一下,很清楚的,图我不知道怎么上传,查文献也能查到的,希望能帮到你一点

害怕的白猫
帅气的台灯
2026-04-16 12:05:06
用红外光谱鉴定乙醇和乙酸方法如下:

1、在一块干净抛光的NaCl盐片上,滴加一滴乙醇和乙酸的样品。

2、压上另一块盐片,置于池架上。

3、即可进行红外光谱鉴定。

机智的外套
碧蓝的钢笔
2026-04-16 12:05:06
1-3346 缔合羟基(O-H)伸缩振动

2-2980 甲基(C-H)和亚甲基(C-H)的伸缩振动

3-1380 甲基对称变形振动

4-1050 伯醇C-O伸缩振动

5-885 6-777 7-600 8-495 9-429 10-408 饱和C-H弯曲振动

忧郁的哈密瓜
羞涩的柚子
2026-04-16 12:05:06
确定分子结构有化学方法与物理方法,

化学方法是利用有机物官能团的特征反应,以确定该化合物所含官能团,还可以利用化学反应进行衍生化,通过确定衍生物的结构进一步推断原分子的结构。化学方法比较麻烦、耗时、消耗样品较多。

物理方法因所需样品量少、速度快、准确,甚至可以确定分子的三维空间结构,而显出较大的优越性,是化学方法所不能比拟的。

质谱分析:

质谱分析法是一种通过测量化学物质分子或分子碎片的质量进行分析的方法,所用的仪器称为质谱仪,所得的谱图称为质谱图。

红外光谱:

在鉴定有机化合物结构的工作中,红外光谱是一种重要的手段,它可以确定有机化合物中存在何种官能团,也可以用来推测物质的纯度。分子中的原子总是处在不断地振动中,包括伸缩振动与弯曲振动,这两种振动的频率正好位于红外区。

核磁共振氢谱:

核磁共振谱学是一门发展极为迅速的科学。因为质量数为奇数的原子核,如1H、13C、15N、19F和31P的核自旋所产生的弱磁场,在强外磁场中可以对某个特定频率的电磁波发生共振吸收,吸收频率和吸收强度可以提供分子结构的重要信息,从而发展成为核磁共振谱学。

纯情的大山
满意的冥王星
2026-04-16 12:05:06
当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外

红外光谱

光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。将分子吸收红外光的情况用仪器记录下来,就得到红外光谱图。红外光谱图通常用波长(λ)或波数(σ)为横坐标,表示吸收峰的位置,用透光率(T%)或者吸光度(A)为纵坐标,表示吸收强度。