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红外频率诊断区域:炔烃和腈的振动
13.9
三键比双键和单键更强。炔烃中的三键的伸缩振动频率高于烯烃中的双键和烷烃中的单键。
出于类似原因,腈类中的 C≡N 伸缩振动频率高于 C=N 和 C–N。
由于π电子共轭作用,连接在双键或芳香环上的C≡N在较低频率处发生吸收。
C≡C 和 C≡N 的伸缩振动频率出现在红外光谱的特征区域。
除了C≡C键外,末端炔烃在约3300 cm⁻¹处显示出尖锐的C–H伸缩振动峰。−1.
末端炔烃的C≡C伸缩振动比内炔烃的相应伸缩振动更强。这是因为拉伸末端炔烃的三键会引起较大的偶极矩变化,而在内炔烃中,这种变化可忽略不计。
对称的内炔由于偶极矩无变化,不会显示碳碳三键(C≡C)的伸缩振动吸收峰。
炔烃 (C≡C) 和腈 (C≡N) 官能团均含有三键,并在红外光谱的诊断区域内,在 2100 至 2300 cm^-1 的波数范围内表现出振动吸收特性。
将 C≡C 三键的振动频率与双键和单键的振动频率进行比较,很明显,C≡C 三键表现出比 C=C 双键和 C–C 单键更高的振动频率。同样,C≡N…