1 / 24 常见高分子红外光谱谱图解析 1 . 红外光谱的基本原理 1)红外光谱的产生 能量变化 hch12 h 对于线性谐振子 c21 2)偶极矩的变化 3)分子的振动模式 多原子分子振动 伸缩振动 对称伸缩 不对称伸缩 变形振动 A X 2:剪式面外摇摆、面外扭摆、面内摇摆 A X 3:对称变形、反对称变形 . 不同类型分子的振动 线型 X Y 2: 对称伸缩 不对称伸缩 弯曲 2 / 24 弯曲型X Y 2: 不对称伸缩 对称伸缩 面内弯曲(剪式) 面内摇摆 面外摇摆 卷曲 平面型X Y 3: 对称伸缩 不对称伸缩 面内弯曲 面外弯曲 角锥型X Y 3: 对称弯曲 不对称弯曲 3 / 24 面内摇摆 4 )聚合物红外光谱的特点 1 、组成吸收带 2 、构象吸收带 3 、立构规整性吸收带 4 、构象规整性吸收带 5 、结晶吸收带 2 聚合物的红外谱图 1 )聚乙烯 2919cm-1 -CH2- 不对称伸缩振动 2851 cm-1 -CH2- 对称伸缩振动 1467 cm-1 -CH2- 弯曲振动 725 cm-1 -(CH2)n-(n≥4) 面内摇摆振动 各种类型的聚乙烯红外光谱非常相似。在结晶聚乙烯中,720 cm-1的吸收峰常分裂为双峰。 要用红外光谱区别不同类型的聚乙烯,需要用较厚的薄膜测绘红外光谱。这些光谱之间的差别反映了聚乙烯结构与线性—CH2—链之间的差别,主要表现在1000-870㎝-1之间的不饱和基团吸收不同,甲基浓度不同以及在800-700㎝-1之间支化吸收带不同。 4 / 24 低压聚乙烯(热压薄膜) 中压聚乙烯(热压薄膜) 高压聚乙烯(热压薄膜) 5 / 24 低压 888cm-1 >C=CH2 面外变形 990cm-1 -CH=CH2 面外变形 909cm-1 -CH=CH2 面外变形 970cm-1 反式-CH=CH- 面外变形 中压 990cm-1 -CH=CH2 面外变形 909cm-1 -CH=CH2 面外变形 高压 888cm-1 >C=CH2 面外变形 2.聚丙烯 无规聚丙烯 2953 cm-1 -CH3 不对称伸缩振动 2917 cm-1 -CH2- 不对称伸缩振动 2873 cm-1 -CH3 对称伸缩振动 2845 cm-1 -CH2- 对称伸缩振动 1459 cm-1 -CH2- 弯曲振动 1377 cm-1 -CH3 对称变形振动 1156 cm-1 -CH3 面外摇摆振动 971 cm-1 -CH3 面内摇摆振动 6 / 24 等规聚丙烯 等规聚丙烯的红外光谱中,在1250-830 cm-1区域出现一系列尖锐的中等强度吸收带(1165、998、895、840 cm-1)。这些吸收与聚合物的化学结构和...