第二章红外光谱和拉曼光谱技术.docx
《第二章红外光谱和拉曼光谱技术.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章红外光谱和拉曼光谱技术.docx(30页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、第二章红外光谱和拉曼光谱技术研究阴离子型层状及插层材料的结构红外光谱和拉曼光谱技术是相当成熟的分子结构研究手段,目前已经应用于多种阴离子型层状结构1DHS的层板阳离子、层间阴离子的研究:口。1DHS中的水是一个很强的红外吸收体,因此,红外光谱中很难观察到层板羟基的伸缩振动吸收峰。但是,水又是一个很差的散射体,层板羟基的伸缩振动可以很容易在拉曼光谱中观察到,因此拉曼光谱法在1DHS研究中逐渐得到人们的重视闾。近年来,红外发射光谱技术、热分析/红外光谱联用技术、原位红外和拉曼光谱技术等已经被用来研究1DHS的热稳定性及有机阴离子插层1DHS的热分解过程叫。相关红外光谱和拉曼光谱技术在1DHS中的应
2、用研究综述详见文献27o2.1. 1DHs层板的振动光谱2.1.1. MgA1-1DHs的振动光谱MgAI-1DHS在目前的文献中研究最多,下面以MgA1-1DHs为例说明1DHs层板的振动光谱峰位归属,并且对不同金属阳离子组成的1DHS层板的振动光谱进行比较分析。MgA11DHS的红外光谱谱图在3450cm处可以观察到一个强而宽的吸收峰(图21),这是由两个或三个羟基伸缩振动和层间水分子伸缩振动重叠而成的;在3OOO33OOcm/附近有时还出现一个肩峰,这是由羟基和层间碳酸根的相互作用而产生的;在650cm以下可观察到晶格的平移振动,而在7001000cm/范围内观察到归属于羟基和水的平移振
3、动模式的宽而强的吸收峰,450cm,处的吸收峰归属于A163一基团或A1O的单键振动。在600650c之间,观察到由多组分峰相重叠而成的一个宽峰,在555cm/附近有时有一个独立的峰。680cm/处峰形比较复杂,这是由于A1o和Mg-O键的振动峰与碳酸根的V4振动峰发生重叠的缘故。对870cm附近的吸收峰的归属存在争议,一些研究者认为此峰是由层间CO32-fiV2振动产生的128-3。),而Kagunya等人刈则认为856cm/附近的峰归属于1DHs的层间阴离子CO3、NOT及OH-的转动振动模式EU(R)(OH)。而拉曼光谱中羟基伸缩振动很弱,但要比红外光谱中相应振动模式的峰更尖锐。KagU
4、nya等冏将695cm和1061cm处的两个峰归属于平移振动模式Eg()和转动振动模式Eg(R),这两个峰与相应层间Co3产生的V4(约680Cm/)和VI(约1063Cm)振动峰位置接近,可能会发生重叠。Kk)Progge等网在1061cm/和1053cm处分别观察到一个尖峰和一个宽而弱的重叠峰。在476cm-1和552cm-1处的两个峰是由与主体A1相连的羟基振动产生的,但也可能受到配体中Mg的影响。476cm峰具有拉曼活性,而552cm”峰与红外光谱中553cm峰具有相同的振动模式。与水镁石相比(35703555c),MgA1-1DHS中羟基的伸缩振动峰发生了位移,出现在3450Cm-I
5、附近叫,表明1DHS层板中部分Mg?+被具有较高电荷和较小离子半径的AF+取代,使其层板与层间阴离子之间存在较强的氢键作用。同时由于1DHs层间静电吸引力增强,使1DHs中的O-H键增强,键长变得更短,伸缩振动能量增高。另外,MgAI-1DHS的低频区晶格平移振动峰也发生了位移,水镁石出现在365cm处,而MgA1-1DHs却位移到了448440cm“处对含有不同层间阴离子CO3,NO3一和OH-的MgA11DHS进行振动光谱的比较研究表明,平移振动和晶格平移振动频率不会因为层间阴离子不同而有明显区别,由此说明1DHS层板羟基的偶极子不会因为与层间阴离子相互作用而受影响1然而,一些研究者的研究
6、表明,对于不同层间阴离子的MgAI-1DHs,其层板上羟基振动频率存在较大的差异畛32,3叫2.1.2. 层板金属阳离子对1DHS振动光谱的影响当层板中Mg?+和AF+被其它半径相近的金属离子取代后,相应1DHs振动光谱中通常能观察到羟基伸缩振动峰的微小位移,并且位移程度受层板金属离子摩尔比值大小的影响。当1DHS层板中引入Z/+后,其羟基伸缩振动峰向高频方向发生微小位移,同时观察到层间Co3、的V3振动峰。ZnA1-1DHs层板中引入少量Cu2+S,其羟基伸缩振动仍在3450cm”附近。但是,当CuZZn摩尔比大于6时可以看到ZnCuA1-1DHs羟基伸缩振动峰位移到3400cm”处,并且其
7、振动吸收峰都变宽。增加CoAI-1DHs中的Co/A1摩尔比(从2增加到2.6和3.1),3414cm”处的伸缩振动峰分别位移到3436Cm-I和3453cm”,峰宽从280cm/增至U380cm-1处。当Ni/A1摩尔比由2增大到3时,NiA1-1DHs羟基的伸缩振动峰从34203450cm,位移至U3500cm”处,这是由1DHs层板与层间阴离子的静电作用对氢键产生影响引起的。有时还能够在红外谱图中能观察到低频峰的微小位移。例如,在ZnA1-1DHs的红外光谱中能观察到低于IOOOcm”的峰向低频方向发生15Cm-I的微小位移。对于1iA1C11DHs,其拉曼光谱中在362、402、532
8、和555cm/,380和460Cm-I处观察到归属于Voaio晶格振动峰,在602和752cm-处观察到归属于v0ai晶格振动峰;在880和1030cm处观察到两个弱峰归属于羟基的弯曲振动;3245和3484cm处的宽峰是由层间水产生的:3590cm”处的尖锐峰归属于1DHs层板羟基与层间氯离子的键合作用。MgGa-1DHs红外光谱中,羟基伸缩振动峰出现在37(M)Cm处并变宽;在38002700cm之间有一归属于层间碳酸根阴离子的宽振动峰;在450650cm之间的峰应归属于氧化物MgO、AI2O3和Ga2O3的晶格振动。MgFeA1-1DHs的红外光谱中,在3500cm,左右出现一个归属于层
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 红外 光谱 技术