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烷烃、烯烃和炔烃等碳氢化合物表现出具有特征性的碳氢(C–H)伸缩吸收带。这些红外伸缩频率取决于所相关碳原子的杂化程度,可以用每个杂化原子轨道的 s 特性来对其进行解释。

在 sp、sp^2 和 sp^3 杂化轨道中,sp 轨道具有的 s 特性(50%)是最大的。因此,电子与原子核之间的距离更加紧密,产生了更强、更短的碳氢(C–H)键,与 sp^2 和 sp^3 杂化碳原子相比,其伸缩频率更高。事实上,观察到的碳氢拉伸频率分别为 3300 cm^-1 (sp)、3100 cm^-1 (sp^2)和低于 3000 cm^-1 (sp^3)。值得注意的是,四取代烯烃和内部炔烃都没有观察到 sp^2 碳氢和 sp 碳氢伸缩吸收带。

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IR Absorption FrequencyHybridizationHydrocarbonsC H StretchingSp HybridizationSp2 HybridizationSp3 HybridizationS CharacterC H BondsAbsorption BandsTetra substituted AlkenesInternal Alkynes

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