氯仿(CHCl3)的红外光谱表明其C-H键伸缩振动频率为3100cm^-1,对于氘代氯仿(C2HCl3),其C-2H伸縮振动频率是否会改变,如果变动,是向高波数还是低波数方向移动?
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由于振动能级受分子中其他振动的影响,因此红外光谱中出现振动偶合谱带。
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红外光谱不仅包括振动能级的跃迁,也包括转动能级的跃迁,故又称为振转光谱。
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红外光谱中,4000—1300cm-1区域的峰是由伸缩振动产生的,基团的特征吸收一般位于此范围,它是最有价值的区域,称为()区;1300—600cm-1区域中,当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的不同,称为()。
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红外光谱是测定分子的何种振动发出的能量?
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在下列不同溶剂中,测定羧酸的红外光谱时,C=O伸缩振动频率出现最高者为()。
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红外光谱主要是由分子中()键的振动吸收引起的。
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红外分光光度法测定总萃取物和石油类的含量,波数2930cm-1条件下测定的是()基团中C-H键的伸缩振动。
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中红外光谱法又简称为红外光谱法,是利用分子在红外区的振动转动吸收光谱来测定物质的()的光谱分析法。
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近红外光谱不能反映含氢基团(如C-H、O-H、N-H等)振动的倍频和合频吸收。( )
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在红外光谱分析中,基本振动区是指中红外区。( )
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在红外光谱中C H,C C,C O,C CI,C -Br键的伸缩振动频率依次增加。( )
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只有红外活性振动才能引起可观测的红外吸收光谱带。()
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C-H键弯曲振动比伸缩振动的振动频率小。
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羰基的伸缩振动吸收vC=O在红外光谱中特征很明显,基本上在_______,受其他基团吸收的干扰少,通常是_______。羰基与双键共轭将使C=C的吸收强度_______,而羰基吸收位置向_______方向移动。
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醛、酮、羧酸等的羰基()的伸缩振动在红外光谱中的吸收峰频率相同。()
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在红外光谱中,C==C的伸缩振动吸收峰出现的波数范围是( )。
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下列红外吸收光谱的特征吸收的峰位(cm-1)中,属于氨基伸缩振动(vNH)的是A.3750~3000B.30
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伯氨的N-H伸缩振动,具有 个红外吸收峰。
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水分子的对称伸缩振动不产生红外吸收蜂。()
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已知CO2的结构式为O=C=O,请推测其红外光谱中,基本振动数为()
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氯仿(CHCl<sub>3</sub>)的红外光谐说明C-H伸缩振动频率为3100cm<sup>-1</sup>,对于氘代氯仿(C<sub>2</sub>HCl<sub>3</sub>),其C-<sup>2</sup>H振动频率是否会改变?如果变化的话,是向高波数还是低波数位移?为什么?
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3、在下列不同溶剂中,测定羧酸的红外光谱时, C=O 伸缩振动频率出现最高者为
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16、哪种类型的C-H在红外光谱中具有最高的伸缩振动频率()
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