实验4分子振动实验目的(1)完成H2O分子、CO2分子、氯代环丙烷分子、正丁酸分子的计算,掌握红外光谱的吸收图的绘制和每个振动的模式的分子图;找出实验的数据进行对比(2)从理论上剖析振动光谱、简振模式,以及简振模式与振动光谱的对应关系。(3)掌握红外光谱与Raman光谱的识别,掌握谱图中峰的辨认计算方法用密度泛函的B3LYP方法,在含有弥散函数的AUG-cc-pVDZ基组水平上,对分子做对称性限制的优化。在优化构型的基础上,进行简振频率、IR强度、Raman活性和简振模式的计算。计算使用Gaussian98程序包。这是一个关于有机分子振动光谱的实验,涉及简振频率、红外光谱、拉曼光谱以及简振模式的计算。主要分析讨论简振模式的振动方式与分类、简振模与振动光谱的对应关系等。振动分析的结果会给出分子的全部振动模式。分子中的各个原子被放在一个称为标准取向的笛卡尔直角坐标系中。各个原子的振动则在该点的一个平行子坐标系中给出其在各轴上的分量。Chemcraft程序则可以直接转换成矢量形式,并动态模拟各个模式的振动。其频率值和振动的红外和拉曼强度也同时给出。注意要分析两种不同振动光谱产生的原因以及强度与振动的关系。本实验依旧使用SchrÖdingerequation与TheBorn-OppenheimerApproximation,公式如下:双原子分子振动能量:当v=0时,能量最低,即在绝对零度时,振动能量为1/2。该能量也被称为零点能。红外光谱红外光谱法是一种根据分子对特定频率的波的吸收来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。物质产生红外吸收光谱必须满足两个条件:①电磁波能量与分子两能级差相等,这决定了吸收峰出现的位置。②分子振动时其偶极矩必须发生变化。拉曼光谱是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。分子振动的过程中,极化率的变化导致拉曼光谱的产生,化学键的伸缩对极化率影响较大而键角的变化影响则较小。计算结果(1)H2O偶极矩Tot=2.1261振动频率振动模式振动说明IR强度1603O—H键弯曲振动66.67013818O—H键对称伸缩振动9.22253923O—H键不对称伸缩振动56.845图表2实验测量所得水分子的红外谱图分析:水分子是非线独分子,因此有3v-6=3种简正振动方式。这三种振动方式都是红外活性的,并且都不出现简并。将水分子的振动图简化如下:VibrationalspectrumFrequency,cm**-1400035003000250020001500IRintensity807570656055504540353025201510501,603.6933,816.73,921.605图表1红外光谱的吸收图381816033923分析实验与理论所得谱图可知二者的特征吸收基本一致。另外,水分子的拉曼及红外光谱都有三个峰,且位置相同,因为水分子的三种振动模式都能引起偶极距和磁化率的变化,因此既有红外活性,又有拉曼活性。(2)CO2分子振动频率振动模式振动分析振动强度669C—O键面内弯曲振动33.0521C—O键面外弯曲振动33.05211373对称C—O键伸缩振动无红外活性,在拉曼光谱中显示2420不对称对称C—O键伸缩振动711.6388VibrationalspectrumFrequency,cm**-12600240022002000180016001400120010008006004002000Ramanactivity21201918171615141312111098765432101,372.963VibrationalspectrumFrequency,cm**-124002200200018001600140012001000800600IRintensity950900850800750700650600550500450400350300250200150100500668.594668.5942,420.017图表3CO2分子的红外光谱图图表4CO2的Raman光谱图图表5实验测量所得CO2的IR光谱比较分析:测量实验得到CO2的IR光谱有2349和667/cm二个吸收峰,与理论值数据基本一致。在669cm-1处有面内和面外两种弯曲振动,但二者是简并振动,具有相同的频率,红外光谱无法区分。CO2分子的红外光谱中频率为1373cm-1的对称伸缩振动不能引起偶极距的变化,因此不具红外活性。但这种对称伸缩振动使极化率有较大变化,因此拉曼光谱中可以检测出这种振动。但拉曼光谱中没有669cm-1和2420cm-1的振动,因为这两种振动过程中,669cm-1处极化率没有变化,2420cm-1处的极化率变化相互抵消了,因此没有拉曼活性。两种光谱相互结合,可以更好的分析分子的振动。(3)氯...