Курсовая работа: Инфракрасная спектроскопия молекул

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определенные частоты соответствуют колебаниям определенных связеи? и определенных групп связеи? в молекуле. Наличие таких частот колебании? - характеристических частот - позволяет делать вывод о строении изучаемых молекул и имеет большое значение для молекулярного спектрального анализа. По инфракрасным (ИК) спектрам вещество может быть идентифицировано. Можно определить симметрию и структуру молекул, термодинамические характеристики; провести количественныи? анализ, изучить химические равновесия и кинетику химических реакции?, контролировать ход технологических процессов.

Инфракрасная спектроскопия широко применяют для анализа смесей и идентификация чистых веществ. Количественный анализ основан на зависимости интенсивности полос поглощения от концентрации вещества в пробе. При этом о количестве вещества судят не по отдельным полосам поглощения, а по спектральным кривым в целом в широком диапазоне длин волн. Если число компонентов невелико (4-5), то удается математически выделить их спектры даже при значительном перекрывании последних.

Применение специальной микроскопической техники позволяет работать с объектами очень малых размеров (доли мм). Для регистрации спектров поверхности твердых тел применяют метод нарушенного полного внутреннего отражения. Он основан на поглощении поверхностным слоем вещества энергии электромагнитного излучения, выходящего из призмы полного внутреннего отражения, которая находится в оптическом контакте с изучаемой поверхностью.

Метод инфракрасной спектроскопии дает возможность с высокой вероятностью предсказывать качественный количественный состав химических соединений. Современные приборы позволяют осуществлять процедуру измерения этих показателей с достаточной точностью и высокой воспроизводимостью результатов измерений.

Основными достоинствами данного метода являются

1.значительное сокращение времени на проведение анализа;

2. существенная экономия энергоресурсов;

3.приборы не требуют применения дорогостоящих расходных материалов и химических реактивов;

4. гораздо менее жесткие требования по специальной подготовке предъявляются к обслуживающему персоналу, производящему рутинные измерения (по сравнению с их коллегами, осуществляющие традиционные лабораторные методы анализа).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пентин Ю.А., Курамшина Г.М. Основы молекулярнои? спектроскопии. -М.: БИНОМ. ЛЗ, 2008. - 398с.

2. Свердлов Л.М., Ковнер М.А., Краи?нов Е.П. Колебательные спектры многоатомных молекул. -М.; Наука, - 560 с.

3. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия. -М.: Мир, 1982, - 327 с.

4. А.В. Васильев, Е.В.Гриенко, А.О.Щукин, Т.Г.Федулина Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений -М.; Темплан, 2007-9с

5. М.В. Коровкин; Инфракрасная спектроскопия карбонатных минералов: учебное пособие / Томскии? политехническии? университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 96 с.

6. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. М: Мир, 2003. -72 с.