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红外光谱峰分裂:对称与非对称振动
13.15
请记住,含有至少两个相同原子的多原子基团可以发生对称或不对称伸缩振动。
因此,RNH中的两个N–H键2 要么同相伸展,表现为对称伸缩振动,要么反相伸展,表现为不对称伸缩振动。
因此,RNH2 在3300–3500 cm⁻¹范围内产生两个不同的红外吸收峰−1.
较高频率的谱带来源于不对称伸缩振动,而较低频率的吸收则对应于对称伸缩振动。
相比之下,由于 R2NH 只有一个 N–H 键,其红外光谱在约 3300 cm−1 处表现为一个单一的伸缩振动峰。
同样地, 考虑—NO的伸缩振动模式2 组。尽管两个N–O键看似不等价, 离域作用产生等价的化学键。因此,–NO2 该基团显示出对称与不对称伸缩振动吸收峰。
多原子团内的相同键可以对称(同相)或非对称(异相)拉伸。与氢键类似,这些振动也会影响红外光谱峰的形状。通常,非对称拉伸的频率要高于对称拉伸的频率。例如,一级胺在 3300-3500 cm^-1 之间表现出两个不同的红外峰,分别对应于对称和非对称 N-H 拉伸,而二级胺在 ≈ 3300 cm^-1 处…