Região do Espectro Eletromagnético

Documentos relacionados
Espectroscopia no IV

Espectroscopia no Infravermelho (IR)

Espectroscopia Vibracional

Análise Estrutural. José Carlos Marques Departamento de Química Universidade da Madeira

TABELA DE VALORES DE ABSORÇÃO NO INFRAVERMELHO PARA COMPOSTOS ORGÂNICOS

9.1 O ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO E A EXCITAÇÃO MOLECULAR

Métodos Físicos de Análise - ESPECTROFOTOMETRIA NO INFRAVERMELHO

Interpretação de Espectros de Infravermelho

Espectroscopia no Inf n ra r v a e v r e m r e m l e h l o

Pré UFSC Química. Química Orgânica. Alcinos. Funções Orgânicas. Alcadienos. Hidrocarbonetos. Alcanos. Cicloalcanos. Alcenos.

Espectrometria de massas

Química Orgânica. Profª Drª Cristiane de Abreu Dias

QUÍMICA Prof. Alison Cosme Souza Gomes. Funções Orgânicas Resumo UERJ

Aula 2. Organic Chemistry. Espectroscopia UV-VIS e Infravermelho. 4 th Edition Paula Yurkanis Bruice

QUÍMICA ORGÂNICA PARTE1 PROFESSOR: JOÃO RODRIGO ESCALARI QUINTILIANO

QUÍMICA ORGÂNICA parte 1

Parte do espectro electromagnético tico da luz

Profº André Montillo

A função orgânica caracteriza o composto, agrupando e facilitando os estudos na química, pois ela leva em consideração as suas propriedades físicas e

Química Orgânica. Química orgânica: Estrutura das moléculas. Grupos funcionais. Estereoquímica. Reatividade..

LISTA DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS

Questão 01 - Em qual região do espectro você encontraria uma banda C=C?

Análise Estrutural. José Carlos Marques Departamento de Química Universidade da Madeira

SETOR 1301 AULA 11 NOMENCLATURA DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

Exercíciosde Funções Orgânicas 1) Identifique as funções químicas presentes em cada uma das estruturas seguintes. Faça um círculo e dê o nome da

Estratégias para interpretação de espectros de massas

NORMAL: RAMIFICADA: H H H C C

Absorções de grupos funcionais na região do Infravermelho

FUNÇÕES ORGÂNICAS. É um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes.

Estrutura e reactividade de grupos de compostos

Estrutura de moléculas orgânicas e biológicas

Química D Extensivo V. 8

Química 12.º Ano Unidade 2 Combustíveis, Energia e Ambiente Carlos Alberto da Silva Ribeiro de Melo

O DIAMANTE POSSUI HIBRIDIZAÇÃO

Espectroscopia de IV. Para que um modo vibracional seja activo no IV tem que estar associado a variações do momento dipolar da molécula.

ÁCIDO DE ARRHENIUS. Hidrácidos HCl + H 2 O H + + Cl - HCl, HBr, HI ---- Fortes. HF ---- Moderado Demais ---- Fracos. Prof.

Introdução à Química Orgânica. Ana Clara Vasconcelos Helber Cardoso Heloísa Miranda Edirley Maruzo Costa Michelle Rodrigues Thaís Andrade

CURSO DE FARMÁCIA Reconhecido pela Portaria MEC nº 220 de , DOU de PLANO DE CURSO

Química E Extensivo V. 4

Gabaritos Resolvidos Energia Química Semiextensivo V3 Frente D

Química E Extensivo V. 3

ESTUDANTE: Química Orgânica Básica

Ressonância Magnética Nuclear

REAÇÕES ORGÂNICAS. Prof: WELLINGTON DIAS

Resumo de Mecanismos de fragmentação

Mecanismos mais comuns de fragmentação observados em espectros de massas (ionização por elétrons)

Química D Semiextensivo V. 2

AMINAS,AMIDAS E OUTRAS FUNÇÕES ORGÂNICAS. Karla Gomes Diamantina-MG

1.1. REAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO CARACTERÍSTICA DE COMPOSTOS SATURADOS ( ALCANOS E HALETOS ORGÂNICOS) C A + B X C B + A X

Química Orgânica. Sinopse das Funções Orgânicas Prof. Jackson Alves

FUNÇÕES ORGÂNICAS NITROGENADAS e HALETOS Os compostos orgânicos nitrogenados são moléculas orgânicas que apresentam em sua constituição o heteroátomo

Componente Curricular: Química Orgânica Farmacêutica II PLANO DE CURSO

FCAV/UNESP. DISCIPLINA: Química Orgânica. ASSUNTO: Introdução à Química Orgânica

Química E Extensivo V. 5

BC 0307 Transformações Químicas

Detectores Espectrométricos em Cromatografia Gasosa de Alta Resolução

LICENCIATURA EM QUÍMICA QUÍMICA ORGÂNICA I SEGUNDO SEMESTRE 2014 PLANO DE CURSO Professora: Ana Júlia Silveira

Gabaritos Resolvidos Energia Química Semiextensivo V4 Frente E

1.1. Tipos de ligações químicas. Tipos de ligações químicas

AULA 17. Reações Orgânicas. Prof Taynara Oliveira

Química D Extensivo V. 4

FCAV/UNESP. DISCIPLINA: Química Orgânica. ASSUNTO: Introdução à Química Orgânica

HIDROCARBONETOS FUNÇÕES ORGÂNICAS

Análise de Alimentos II Espectroscopia de Absorção Molecular

Química Orgânica. Os Hidrocarbonetos

Química D Extensivo V. 4

C o l é g i o R i c a r d o R o d r i g u e s A l v e s

Compostos de carbono

FCAV/UNESP. DISCIPLINA: Química Fisiológica. ASSUNTO: Noções de Química Orgânica

FCAV/UNESP. DISCIPLINA: Química Fisiológica. ASSUNTO: Noções de Química Orgânica

FCAV/ UNESP. DISCIPLINA: Química Orgânica. ASSUNTO: Hidrocarbonetos Principais Reações

Apostila de Química (3º bimestre-2009) Professor: Eduardo Mesquita 3º ano Ensino Médio. Química Orgânica

Instituto de Química USP! QFL 1221! Estrutura & Propriedade de Compostos Orgânicos! Tópico 7. Propriedades Físicas

Prof. Luiz F. Silva Jr - IQ-USP

LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO FINAL QUÍMICA

ANDERSON ORZARI RIBEIRO

Isomeria h Quantas vezes caiu no ENEM. Complexidade. Tempo de estudo a dedicar. Videoaulas para estudar. Exercícios por resolver

FUNÇÕES ORGÂNICAS. Questão 01 - (FCM PB)

Ciências Físico-Químicas 9ºAno Prof. Carla Bastos

Cap. 5 Espectroscopia Molecular ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

Espectroscopia no infravermelho e Raman

QUÍ MÍCA: ORGA NÍCA ÍV (REAÇO ES)

Espectrometria de massa As moléculas são ionizadas por acção de electrões de alta energia (normalmente). A relação massa/carga (m/e) dos iões

Química Geral I. Química - Licenciatura Prof. Udo Eckard Sinks

Química E Extensivo V. 4

Alcoóis. -Nomenclatura IUPAC: Quantidade de C + tipo de ligação entre C + ol. Ex: Butan-2-ol. Fenóis

Química 2 aula 1 COMENTÁRIOS ATIVIDADES PARA SALA COMENTÁRIOS ATIVIDADES PROPOSTAS. 4. Seja a estrutura do β-caroteno abaixo:

Transcrição:

Região do Espectro Eletromagnético Região do Espectro Eletromagnético Raios X UV / V Infravermelho Microonda Radiofrequência Transição Quebra de ligação Eletrônica Vibracional Rotacional Spin nuclear (RMN), Spin eletrônico (Ressonância de spin eletrônico) IR: It is the interaction between the waves of electromagnetic radiation and matter. Tipos de Vibrações: 1. Estiramento: Estiramento simétrico (2853 cm -1 ), Estirmento assimétrico (2926 cm -1 ); 2. Vibrações deformação: tesoura (Scissoring = 1450 cm -1 ); Abano (wagging = 1250 cm -1 ); balanço (rocking = 720 cm -1 ); Torção (twist = 1250 cm -1 ). A = log( I 0 / I) T = I / I 0 A luz que vemos a olho nu é realmente uma parcela muito pequena do que é chamado de "Espectro Eletromagnético". O espectro eletromagnético inclui todos os tipos de radiação - a partir de raios-x utilizados em hospitais, a ondas de rádio usadas para a comunicação, e até mesmo as microondas que você usa para cozinhar alimentos. 1

Table of Characteristic IR Absorptions: m=medium, w=weak, s=strong, n=narrow, b=broad, sh=sharp frequency, cm 1 bond functional group 3640 3610 (s, sh) O H stretch, free hydroxyl alcohols, phenols 3500 3200 (s,b) O H stretch, H bonded alcohols, phenols 3400 3250 (m) N H stretch primary, secondary amines, amides 3300 2500 (m) O H stretch carboxylic acids 3330 3270 (n, s) C(triple bond)c H: C H stretch alkynes (terminal) 3100 3000 (s) C H stretch aromatics 3100 3000 (m) =C H stretch alkenes 3000 2850 (m) C H stretch alkanes 2830 2695 (m) H C=O: C H stretch aldehydes 2260 2210 (v) C(triple bond)n stretch nitriles 2260 2100 (w) C(triple bond)c stretch alkynes 1760 1665 (s C=O stretch carbonyls (general) 1760 1690 (s) C=O stretch carboxylic acids 1750 1735 (s) C=O stretch esters, saturated aliphatic 1740 1720 (s) C=O stretch aldehydes, saturated aliphatic 1730 1715 (s) C=O stretch alpha,beta unsaturated esters 1715 (s) C=O stretch ketones, saturated aliphatic 1710 1665 (s) C=O stretch alpha,beta unsaturated aldehydes, ketones 1680 1640 (m) C=C stretch alkenes 1650 1580 (m) N H bend primary amines 1600 1585 (m) C C stretch (in ring) aromatics 1550 1475 (s) N O asymmetric stretch nitro compounds 1500 1400 (m) C C stretch (in ring) aromatics 1470 1450 (m) C H bend alkanes 1370 1350 (m) C H rock alkanes 1360 1290 (m) N O symmetric stretch nitro compounds 1335 1250 (s) C N stretch aromatic amines 1320 1000 (s) C O stretch alcohols, carboxylic acids, esters, ethers 1300 1150 (m) C H wag ( CH 2 X) alkyl halides 1300 1150 (m) C H wag ( CH2X) alkyl halides 2

1250 1020 (m) C N stretch aliphatic amines 1000 650 (s) =C H bend alkenes 950 910 (m) O H bend carboxylic acids 910 665 (s, b) N H wag primary, secondary amines 900 675 (s) C H "oop" aromatics 850 550 (m) C Cl stretch alkyl halides 725 720 (m) C H rock alkanes 700 610 (b, s) C(triple bond)c H: C H bend alkynes 690 515 (m) C Br stretch alkyl halides Como analisar um espectro de absorção na região do infravermelho? 1) Mesmo em moléculas mono-funcionais existem muitas bandas de absorção no IV, mas não é preciso memorizar ou identificar todas elas. Veja quais são mais importantes e pense em faixa (média) de absorção dos principais grupos funcionais. A região a região entre 4000-1300 cm -1 é particularmente útil para determinar a presença de grupos funcionais específicos. 3700 2500 cm -1 Single bonds to hydrogen; 2300 2000 cm -1 Triple bonds 1900 1500 cm -1 Double bonds 1400 650 cm -1 Single bonds (other than hydrogen) 3500-3300 cm -1 estiramento N H aminas 3500-3200 cm -1 estiramento O H Álcoois, uma banda forte e larga 3100-3000 cm -1 estiramento C H alcenos 3000-2850 cm -1 estiramento C H alcanos 1760-1665 cm -1 estiramento C=O cetonas, aldeídos, esteres 1680-1640 cm -1 estiramento C=C Alcenos 2) Como um aluno iniciante, você não deve tentar atribuir ou interpretar cada pico no espectro. Concentre-se na aprendizagem das bandas principais e reconhecendo a sua presença e/ou ausência em um dado espectro. 3) Nos laboratórios de ensino de Química Orgânica,normalmente você sabe que composto você partiu e que composto você quer sintetizar ou estar tentando sintetizar. 4) Por exemplo, se você é estar oxidante um álcool a uma cetona, seu produto deve mostrar uma banda de absorção na região de carbonila cetônica, mas nenhuma banda de absorção de OH. 5) Se nenhuma banda de carbonila está presente, a experiência não foi bem sucedida. Se ambas as bandas de carbonila (C=O) e hidroxila (O-H)estão presentes, o produto não estar puro. 3

Comece olhando para a região entre 4000-1300. Procure as bandas de estiramentos em torno de 3000 cm -1 : Alguma ou todas a direita de 3000 cm -1? Alguma ou todas a esquerda de 3000 cm -1? Grupos alquilas (presente na maioria das moléculas orgânica) Uma ligação C=C ou grupos aromáticos na molécula Olhe para a região de carbonila 1760-1690. Se existe uma banda Uma banda de O-H também está presente? Uma banda C O também está presente? Uma ligação C-H de aldeído está presente? Há uma banda N H? Nenhum dos grupos acima estar presete? Um grupo carboxila Um éster Um aldeído Uma amida Uma cetona Veja se há uma banda larga entre 3500-3200 cm -1. Se há uma banda larga: É um estiramento O H? Um álcool ou fenol Procure uma banda única ou dupla N-H na região entre 3400-3250 cm -1. Há duas bandas? Há somente uma banda? Uma amina primária Uma amina secundária Se há outras características estruturais cheque: Há estiramento C O? Há um estiramento C=C? Há bandas de estiramentos aromáticos? Há estiramento de ligação tripla? Há bandas -NO 2? Um éter (ou ester se há uma C=O também) Um alceno Um aromático Um alcino Um grupo nitro 4

Se não há bandas dos principais grupos funcionais na região 4000-1300 cm -1, o composto é provavelmente um hidrocarboneto. Também verifique na região 900-650 cm -1. Aromáticos, haletos de alquila, ácidos carboxílicos, aminas, amidas mostram bandas de absorção moderada ou forte (deformação) nesta região. Todos os compostos carbonílicos absorvem na região de 1760-1665 cm -1 devido à vibração estiramento da ligação C = O. Esta absorção é particularmente útil,porque elas têm uma característica de alta intensidade e poucos grupos funcionais absorvem nesta região. O número de onda exata do estiramento C = O pode lhe dar pistas sobre se o composto é uma cetona, aldeídos, ésteres, ou ácidos carboxílicos; Além disso, pode dizer-lhe se se trata de um alfa, beta-carbonílicos. Absorção - Faixa Tipo de composto Tal como: 1750-1735 cm -1 éster alifático saturado 1740-1720 cm -1 Aldeído alifático saturado 1730-1715 cm -1 Éster α, β-insaturado 1715 cm -1 Cetona alifática saturada 1710-1665 cm -1 Cetona e aldeído α, β- insaturado 5