サインイン

アルカン、アルケン、アルキンなどの炭化水素は、特徴的な C–H 伸縮吸収帯を示します。これらの IR 伸縮周波数は、関与する炭素原子の混成に依存し、混成原子軌道の s 特性によって説明できます。

sp、sp^2、sp^3 混成軌道のうち、sp 軌道は最大の s 特性 (50%) を持ちます。その結果、電子は核にさらに近く保持され、sp^2 および sp^3 混成炭素原子と比較して、より高い周波数で伸縮する、より強く短い C–H 結合が生じます。実際、観測された C–H 伸縮周波数は、3300 cm^-1 (sp)、3100 cm^-1 (sp^2)、および 3000 cm^-1 未満 (sp^3) です。注目すべきは、四置換アルケンと内部アルキンではそれぞれ sp^2 C–H と sp C–H 伸縮吸収帯が観察されないことです。

タグ

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

章から 13:

article

Now Playing

13.6 : IR 吸収周波数: 混成

Molecular Vibrational Spectroscopy

591 閲覧数

article

13.1 : 赤外線 (IR) 分光法: 概要

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.3K 閲覧数

article

13.2 : IR 分光法: 分子振動 - 概要

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.7K 閲覧数

article

13.3 : IR 分光法: 分子振動のフックの法則近似

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.1K 閲覧数

article

13.4 : IR 分光計

Molecular Vibrational Spectroscopy

994 閲覧数

article

13.5 : 赤外線スペクトル

Molecular Vibrational Spectroscopy

832 閲覧数

article

13.7 : IR吸収周波数:非局在化

Molecular Vibrational Spectroscopy

673 閲覧数

article

13.8 : IR 周波数領域: X-H 伸縮

Molecular Vibrational Spectroscopy

874 閲覧数

article

13.9 : IR 周波数領域: アルキンとニトリルの伸縮

Molecular Vibrational Spectroscopy

724 閲覧数

article

13.10 : IR周波数領域:アルケンおよびカルボニルストレッチ

Molecular Vibrational Spectroscopy

639 閲覧数

article

13.11 : IR 周波数領域: 指紋領域

Molecular Vibrational Spectroscopy

644 閲覧数

article

13.12 : IR スペクトルのピーク強度: IR 活性結合の量

Molecular Vibrational Spectroscopy

566 閲覧数

article

13.13 : IR スペクトルのピーク強度: 双極子モーメント

Molecular Vibrational Spectroscopy

595 閲覧数

article

13.14 : IR スペクトルのピークの広がり: 水素結合

Molecular Vibrational Spectroscopy

747 閲覧数

article

13.15 : IR スペクトルのピーク分割: 対称振動と非対称振動

Molecular Vibrational Spectroscopy

837 閲覧数

See More

JoVE Logo

個人情報保護方針

利用規約

一般データ保護規則

研究

教育

JoVEについて

Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved