【摘要】 是由振动能级基态跃迁到第二、第三激发态时所产生的吸收峰。由于振动能级间隔不等距,所以倍频不是基频的整数倍。

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在做傅立叶红外光谱(FTIR)测试时,科学指南针平台工作人员在与很多同学沟通中了解到,好多同学仅仅是通过文献或者师兄师姐的推荐对FTIR测试有了解,但是对于其原理还属于小白阶段,针对此,科学指南针平台团队组织相关同事对网上海量知识进行整理,希望可以帮助到科研圈的伙伴们;

 

一、什么是极性分子和非极性分子呢?

分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子分子一定为极性分子,极性键结合的多原子分子视结构情况而定如CH4就不是极性分子。区分极性分子和非极性分子的方法:

非极性分子的判据:中心原子化合价法和受力分析法

1、中心原子化合价法:

组成为ABn型化合物,若中心原子A的化合价等于族的序数,则该化合物为非极性分子,如:CH4,CCl4,SO3,PCl5

2、受力分析法:

若已知键角(或空间结构),可进行受力分析,合力为0者为非极性分子.如:CO2,C2H4,BF3

3、同种原子组成的双原子分子都是非极性分子

 

二、倍频峰主要分布在什么波段?

是由振动能级基态跃迁到第二、第三激发态时所产生的吸收峰。由于振动能级间隔不等距,所以倍频不是基频的整数倍。

 

三、这峰的位置是不是有个库呢?

有红外光谱标准数据库:NIST数据库比较全面!

http://webbook.nist.gov/chemistry/vib-ser.html

 

四、什么是二面角?

二面角是分子中的两个分别由三个原子组成的平面之间的夹角,一共涉及四个原子,公共边是一个化学键(两个原子),平面则由另两个原子分别与该化学键构成。

 

五、氧化石墨烯1650羧基 1500苯环振动 文献中咋说的都有 但是1650也可能是苯环振动啊?

一般苯环的振动不仅在1650和1500和1480有三个峰表现骨架振动吸收峰,而C=O双键的峰一般是只有一个峰,而且苯环在指纹区750cm-1出现苯环的峰。

 

六、能具体说下RBM嘛?

受限玻尔兹曼机(英语:restricted Boltzmann machine, RBM)是一种可通过输入数据集学习概率分布的随机生成神经网络。RBM最初由发明者保罗·斯模棱斯基于1986年命名为簧风琴(Harmonium),但直到杰弗里·辛顿及其合作者在2000年代中叶发明快速学习算法后,受限玻尔兹曼机才变得知名。受限玻兹曼机在降维、分类、协同过滤、特征学习和主题建模中得到了应用。根据任务的不同,受限玻兹曼机可以使用监督学习或无监督学习的方法进行训练。

 

七、游离的羟基?是氢氧根离子吗?

游离态的羟基指的是羟基自由基,并不是氢氧根,而是OH(不带电).由于OH极易得一个电子行成稳定的OH-,故有很活泼的化学性质。

 

八、有大佬推荐一下需要参考的红外的书籍名称吗?

红外书籍:陈允魁《红外吸收光谱法及其应用》

 

九、定量FT-IR分峰依据什么呢?

采用Lorentz与Gauss函数之和为子峰函数,以峰高、峰位、1/2半峰宽和峰形参数等4个参数作为子峰函数的表征,使用阻尼最小二乘法迭代解法,分离光谱重叠谱带,并使用尝试法和半峰宽一维搜索法对迭代初值寻优,使用多种约束条件限制不合理多值解产生,使分峰快速、精确和实用。

 

十、背景能量谱图是什么?是怎么测的?

由于我们测定过程不可能在真空是进行,所以要对光谱的干涉图进行空白或背景的进行参考,以减少空气对光谱图的影响,所以要进行背景光谱进行扫描。这种扫描主要是消除大气中水气和二氧化碳对光谱的影响。对背景进行多次扫描进行累加,也是使收集的数据有一个可靠稳定的干涉图,因为单次扫描的能量太低,不利于光谱数据处理。

 

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