Vibrationspektrometri. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Relevanta dokument
Vibrationer. Matti Hotokka

Inledning i ramanspektrometri. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Nmr-spektrometri. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

TENTAMEN I FYSIKALISK KEMI KURS: KEM040 Institutionen för kemi Göteborgs Universitet Datum: LÄS DETTA FÖRST!

Kemiska bindningar. Matti Hotokka

GRUNDERNA FÖR MOLEKYLÄR SPEKTROMETRI

LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA

Arbete A2 Jodets elektroniska vibrationsspektrum

Molekylmekanik. Matti Hotokka

Molekylorbitaler. Matti Hotokka

FYTA11: Molekylvibrationer

Vågrörelselära och optik

A12. Laserinducerad Fluorescens från Jodmolekyler

KVANTFYSIK för F Inlämningsuppgifter I5

Hückels metod. Matti Hotokka

Tentamensskrivning i FYSIKALISK KEMI Bt (Kurskod: KFK 162) den 19/ kl

Föreläsning 21. Sammanfattning F21. 1) Introduktion 2) Upprening 3) Karaktärisering. 4) Beräkningskemi 5) Mer organisk kemi 6) Forskning

1. INLEDNING 2. TEORI. Arbete A4 Ab initio

Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik

3. Potentialenergi i elfält och elektrisk potential

d=236

1. INLEDNING 2. TEORI. Arbete A6 Vibrations-rotationsspektrum

Tentamen. TFYA35 Molekylfysik, TEN1 24 oktober 2016 kl Skrivsal: G34, G36, G37

Termodynamik Av grekiska θηρµǫ = värme och δυναµiς = kraft

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

Molekylvibrationer FYTA11. 9 september Datoruppgift. Handledare: Christian Holzgräfe

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Vad är det som gör att vi lever? Finns det en gud som har skapat livet?

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

Inga hjälpmedel är tillåtna. 100 poäng

MOLEKYLSPEKTROSKOPI I INFRARÖTT

Kvantfysik - introduktion

Namnge och rita organiska föreningar - del 2 Alkaner, alkener, alkyner. Niklas Dahrén

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Föreläsning 2.3. Fysikaliska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt S = k lnw

Skrivning i Oorganisk och organisk kemi för Bt3 och K2, KOK080

Föreläsning 1. Elektronen som partikel (kap 2)

Nämn ett ämne som kan omvandlas till diamant a, granit b, meteoritmineral c, kol d, grafit

Hjälpmedel: Det för kursen ociella formelbladet samt TeFyMa. 0 x < 0

Andra föreläsningen kapitel 7. Patrik Lundström

Kinetisk Gasteori. Daniel Johansson January 17, 2016

Föreläsning 12: Ideal gas i klassiska gränsen med inre frihetsgrader, ekvipartitionsprincipen

Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik

Bose-Einsteinkondensation. Lars Gislén, Malin Sjödahl, Patrik Sahlin

Kvantmekanik och kemisk bindning I 1KB501

SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I MÄSSING

1. Mekanisk svängningsrörelse

Lite fakta om proteinmodeller, som deltar mycket i den här tentamen

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Inga hjälpmedel är tillåtna. 100 poäng

BANDGAP Inledning

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2012, OMGÅNG 2

Olika typer av kolväten

1-1 Hur lyder den tidsberoende Schrödingerekvationen för en partikel som rör sig längs x-axeln? Definiera ingående storheter!

Tentamen i Materia, 7,5 hp, CBGAM0

Organiska föreningar del 3: Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner. Niklas Dahrén

Inför provet Kolföreningarnas kemi

Innehåll. Kvantfysik. Kvantfysik. Optisk spektroskopi Absorption. Optisk spektroskopi Spridning. Spektroskopi & Kvantfysik Uppgifter

Kraftfält i molekyldynamik

1. Elektromagnetisk strålning

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?

TENTAMEN I ALLMÄN OCH ORGANISK KEMI

Namnge och rita organiska föreningar - del 1 Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar. Niklas Dahrén

Allmän Kemi 2 (NKEA04 m.fl.)

Uppsala Universitet Institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap EG FH Konjugerade molekyler

Kap 2 McMurry Viktiga Begrepp

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar?

INSTITUTIONEN FÖR KEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI

Number 14, 15, 16, and 17 also in English. Sammanställning av tentamensuppgifter Kvant EEIGM (MTF057).

Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik

Övergångar mellan vibrationsnivåer i grundtillståndet. Infraröd spektroskopi

Rydbergs formel. Bohrs teori för väteliknande system

Konc. i början 0.1M 0 0. Ändring -x +x +x. Konc. i jämvikt 0,10-x +x +x

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Utveckling mot vågbeskrivning av elektroner. En orientering

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616)

4. Organiska föreningars struktur

SPEKTROSKOPI (1) Elektromagnetisk strålning. Synligt ljus. Kemisk mätteknik CSL Analytisk kemi, KTH. Ljus - en vågrörelse

TEORETISKT PROBLEM 2 DOPPLERKYLNING MED LASER SAMT OPTISK SIRAP

Analys av tandmaterial

Kemi A. Kap 9: kolföreningar

NFYA02: Svar och lösningar till tentamen Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges.

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka.

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 7 Kvantfysik, Atom-, Molekyl- och Fasta Tillståndets Fysik

Inga hjälpmedel är tillåtna. För att få godkänd kurs måste man få minst 40 poäng på examen.

Föreläsning 16. Karbonylkolets kemi I Kapitel 16 F16

7. Atomfysik väteatomen

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar

Växthuseffekten. Vi lägger till en förenklad atmosfär i våra beräkningar

KEMIOLYMPIADEN 2015, OMGÅNG 2, ANVISNINGAR TILL LÄRAREN

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

2.7. Egenfunktionernas tolkning - fortsättning

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Elektromagnetiska spektrumet SPEKTROSKOPI (2) UV-vis. Kromoforer. Hur analysera ofärgade ämnen? Procedur. Kemisk mätteknik CSL Analytisk kemi, KTH

FYTA11: Molekylvibrationer

Organiska föreningar del 5: Rita och namnge alkoholer, karboxylsyror och estrar. Niklas Dahrén

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

VI. Reella gaser. Viktiga målsättningar med detta kapitel. VI.1. Reella gaser

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Transkript:

Vibrationspektrometri Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Teoretisk modell Translationer, rotationer och vibrationer z r y x

Beaktas inte Translationer

Rotationer Rotationspektrometri senare

Vibrationer Basmodell harmonisk oscillator

Energi Potentialenergi Kinetisk energi Total energi E T V Potentialenergin innehåller den kemiska tolkningen.

Klassisk bild. V Harmonisk oscillator Teoretisk modell för vibrationer R Varje värde av den totala energin är möjlig. R

Schrödingers ekvation ) ( ) ( ) ( 2 2 2 2 2 r R r R E r r V r r r r M v v vj Lösning för harmonisk potential V(r).

Vibrationsenerginivåerna Harmonisk oscillator Numreras med kvanttalet v Vibrationsnivåns v energi E v h f ( v 1 2) 2 Formeln skrivs ofta med den fundamentala frekvensen e som ~ E v ~ ( v 1 ) e 2

Nollpunktsenergi Vibrationsenergin vid v = 0 är inte lika med noll Molekylen vibrerar alltid. Även om man fryser molekylen till 0 K så slutar den inte vibrera. Därav namnet nollpunktsvibration. ~ E 1 ~ 0 e 2

Bindningens styrka Bindningens styrka är proportionell mot kraftkonstanten, inte frekvensen. ~ e( H ~ ( N e 2 2 ) ) 4395 cm 2331 cm 1 1 ~ e 1 2c f

Bindningens styrka Samma sorts bindningar i olika miljöer kan jämföras Tex. CH i alifatiska, eller aromatiska föreningar OH som deltar i en vätebindning eller inte C=O i olika funktionella grupper

R Harmonisk oscillator Kvantmekanisk bild Endast skarpa energinivåer E,V Avståndet mellan energinivåerna är konstant.

Övergångar E,V Sker endast mellan nivåer Systemet kan inte ligga mellan de fastslagna energinivåerna. R

Övergångar E,V Sker endast mellan energinivåer Systemet kan inte ligga mellan de fastslagna energinivåerna utan den kan endast landa på en energinivå. R Endast vissa värden av den totala energin är möjliga.

Tillåtna övergångar Harmonisk oscillator Urvalsregel: kvanttalet v kan endast ändras med steget 1, v = 1 Övergångsenergin: E(v+1v) = Fundamental övergång: v=0 till v=1 Mera komplicerat i riktiga molekyler ~ e

Urvalsregler Fleratomiga molekyler Infraröd spectrometri: Ju mera dipolmomentet påverkas av vibrationsrörelsen desto intensivare band Raman spectrometri Ju mera polariserbarheten påverkas av vibrationsrörelsen desto intensivare band

Example: Carbon dioxide

Isotopeffekt Övergångsfrekvens Reducerad massa e 1 h 2 1 M 1 f 1 M 2 1 M N För en tvåatomig molekyl M1M 2 M M 1 2

Isotopeffekt Betrakta vätemolekylerna H 2 och D 2 11 1 22 ( H 2) ( D2 ) 1 11 2 2 2 Då är övergångsfrekvensen i D 2 mindre än i H 2 med en faktor på 0.7 (1/2) Experimentellt e (H 2 ) = 4159.5 cm -1 och e (D 2 ) = 2990.3 cm -1

Isotopeffekt Spektra av vatten och tungt vatten H 2 O D 2 O

Anharmonicitet E,V Avståndet mellan energinivåerna är inte konstant. Molekylen kan dissociera. R

Anharmonicitet Energinivåerna numreras fortfarande med kvanttalet v Energinivåerna Övergångsenergin Urvalsregeln mera komplicerad 2 2 1 2 1 ) ( ~ ) ( ~ v x v E e e e v 1) ( ~ 2 ~ ) 1 ( v x v v E e e e

Anharmonicitet Graf med övergångsenergins ändring 2500 2000 E [cm -1 ] Harmonisk approximation 1500 1000 2 e x e 500 Anharmonisk approximation 0-500 0 10 20 30 40 50 60 v+1

Anharmonicitet Övergångsenergin beror på kvanttalet E( v 1 v) h 2h x (v 1) Nästan samma övergångsenergi för 1 0 I harmonisk och anharmonisk modell e e e Harmonisk approximation är bra för de lägsta övergångarna och enkel så harmonisk approximaton används.

Frihetsgraderna Antalet vibrationsrörelser 3N-6 (3N-5 för lineära molekyler) Vibrationerna är oberoende av varandra; om en vibration exciteras påverkas inte de andra Vibrationsrörelserna följer molekylens symmetri Molekylens alla atomer deltar i vibrationerna

Identify the vibrations IR 780 cm -1 (T 2 ) Fermi resonance 313 cm -1 (T 2 ) Raman 1 460 cm -1 (A 1 ) 3 214 cm -1 (E) 4 1 + 3 2 B. Schrader, Raman/Infrared Atlas of Organic Compounds, VCH, 1989.

Frihetsgraderna Koldioxidens energinivåer Vibrationsrörelserna är oberoende av varandra v 3 =2 v=0 v 1 =2 v 1 =1 v 3 =1 v 2 =2 2349 cm -1 1340 cm -1 v 2 =1 667 cm -1 1 2 3

Frihetsgrader Etenmolekylens normalvibrationer

Frihetsgrader Etenmolekylens ir- och ramanspektra - - + + - -

Tillåtna övergångar Vibrationsrörelsernas form bestämmer om de observeras v 3 =2 v 1 =2 v 3 =1 v=0 v 1 =1 v 2 =2 2349 cm -1 1340 cm -1 v 2 =1 667 cm -1 1 2 3 R IR IR Vibrationsrörelserna i CO 2

Vilka övergångar observeras? v 3 =2 v 1 =2 v 3 =1 v=0 v 1 =1 v 2 =2 v 2 =1 1 2 3 R IR IR 1340 cm -1 667 cm -1 2349 cm -1 Fundamental 2349 cm -1 Överton 2001 cm -1 Kombinationsvibration 2007 cm -1

Frihetsgrader Etenmolekylens ir- och ramanspektra 6 + 10 7 + 8 12 7 2 4

CO 2 spectrum IR Raman 2 2

Gruppvibrationer Även om två metylgrupper i en stor molekyls olika delar inte påverkar varandra särskilt mycket så kommer kolvätebindningarna i en metylgrupp att starkt bero av varandra. Därför är vibrationerna mycket karakteristiska för en funktionell grupp. De funktionella grupperna kan identifieras.

Gruppfrekvenser Typiska töjningsvibrationer Bindning Förening Frekvens (cm -1 ) Intensitet C-H Alkan 2800 3000 Stark =C-H Alken eller aren 3000 3100 Medium C-H Alkyn 3300 Stark C=C Alken 1620 1680 Varierande -CC- Alkyn 2100 2260 Varierande -CN Nitril 2200 2300 Varierande C=O Keton, aldehyd, 1700 1750 Stark karboksylsyra, ester O-H Alkohol 3590 3650 Varierande, skarp H-bunden alkohol 3200 3400 Stark, bred H-bunden syra 2500 3000 Varienrande, bred N-H Amin 3300 3500 Medium

Gruppfrekvenser Hexan

Spektrets analys 1. Avänd spektra av god kvalitet 2. Undvik blandningar av substanser 3. Utnyttja även all övrig information om provet 4. Innan Du tittar på spektret skriv ner upplösning, provets typ, eventuella matematiska modifikationer av spektret etc. 5. Läs snabbt från höga till låga vågtal för att kolla huruvida frekvenser för de viktigaste funktionella grupperna finns (OH, NH, CH, CN, CC, C=O, C=C, fneyl-c-c) 6. Assignera de starka banden först 7. Sök fram de övriga banden för grupper som Du väntar Dig att ha på basen av punkterna 5 och 6 8. Assignera de övriga banden vid behov 9. Skriv ner en lista på funktionella grupper, som Du tror att finns i molekylen 10. Utnyttja spektralbibliotek, litteratursökningar eller analysprogram

Spuriösa signaler

Mättekniker Infrarödspektrometri (ir) Absorption Ramanspektrometri (raman) Spridning Samma fenomen, olika aspekter

Mättekniker ir Dispersiv ir - Konventionell - Monokromator - Analog teknik raman Fouriertransformations-ir (FTIR) -Modern - Interferometer - Datorbaserad Dispersiv FT-raman