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常见高分子化合物的激光拉曼散射光谱分析

时间:2023-06-21 理论教育 版权反馈
【摘要】:图4―11聚氨酯弹性体的拉曼光谱2.聚{吡咯―2,5―二[苯甲烯]}的原位拉曼光谱图4―12为PPDMABE在pH=3的1mol/LNaNO3溶液中随电位变化的原位拉曼光谱。这两个峰以及1600cm―1等处的峰随电位正移而逐渐增强,主要是因为在较高电位下聚合物共轭程度加大,从而引起聚合物本身共振效应增强。PPDMABE拉曼图谱变化最明显的电位在―0.4~0.2V,与循环伏安法图中的氧化峰的电位范围基本相同。图4―12聚{吡咯―2,5―二[苯甲烯]}的拉曼光谱

常见高分子化合物的激光拉曼散射光谱分析

1.聚氨酯弹性体的拉曼光谱

图4―11(a)是一块聚氨酯弹性体的普通拉曼光谱,由于强的荧光背景,导致样品的振动信号根本无法得到;图4―11(b)是该材料的近红外傅里叶变换拉曼光谱,该图的收集时间是20分钟;为了便于比较,图4―11(c)是给出了同种物质的傅里叶变换红外光谱。

图4―11 聚氨酯弹性体的拉曼光谱

2.聚{吡咯―2,5―二[(对二甲氨基)苯甲烯]}的原位拉曼光谱(www.xing528.com)

图4―12为PPDMABE在pH=3的1mol/LNaNO3溶液中随电位变化的原位拉曼光谱。图中电位由高到低变化。PPDMABE在低电位下的拉曼图谱中,1449cm―1和1499cm―1分别对应于芳式和醌式吡啶环中C==C—N的对称和反对称伸缩振动吸收峰。在电位由低电位向高电位跃迁的过程中,1449cm―1的峰逐渐减弱直至消失,相应地在1477cm―1处出现新峰并随电位的正移而逐渐增强,1499cm―1的峰向高波数移动,在+0.2V时已移到1533cm―1,而峰强逐渐减弱直至消失。1477cm―1的峰对应于介质化的氧化态吡啶环的C==NH+伸缩振动,因此可以断定在氧化过程中吡啶环发生了氧化反应。950~1110cm―1的一组峰对应于芳式和醌式吡啶环的变形振动,其在高电位和低电位下明显不同也说明了吡啶环发生了氧化反应。1178cm―1和1600cm―1的峰分别对应于苯环的C—H面外弯曲振动和C==C的伸缩振动。这两个峰以及1600cm―1等处的峰随电位正移而逐渐增强,主要是因为在较高电位下聚合物共轭程度加大,从而引起聚合物本身共振效应增强。PPDMABE拉曼图谱变化最明显的电位在―0.4~0.2V,与循环伏安法图中的氧化峰的电位范围基本相同。

图4―12 聚{吡咯―2,5―二[(对二甲氨基)苯甲烯]}的拉曼光谱

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