2,一般红外谱图中仅有20%属于定域振动,只有这部分吸收峰才能做出完全的归属,因此不要试图去解析红外光谱中的每一个吸收带;
3,多挖掘否定性证据,即某一区域不存在吸收峰的信息可能比存在吸收峰的信息更有价值,因为通常红外光谱里某一吸收带的产生,可能会有好几种干扰来源;
4,通过比较不同制样技术得到的红外谱图区别,可以判断分子内或分子间的氢键。一般样品在非极性溶剂和稀溶液里的缔合状态会有差别,进而导致基团伸缩振动频率、变形振动频率以及吸收峰峰形都发生改变。
2,一般红外谱图中仅有20%属于定域振动,只有这部分吸收峰才能做出完全的归属,因此不要试图去解析红外光谱中的每一个吸收带;
3,多挖掘否定性证据,即某一区域不存在吸收峰的信息可能比存在吸收峰的信息更有价值,因为通常红外光谱里某一吸收带的产生,可能会有好几种干扰来源;
4,通过比较不同制样技术得到的红外谱图区别,可以判断分子内或分子间的氢键。一般样品在非极性溶剂和稀溶液里的缔合状态会有差别,进而导致基团伸缩振动频率、变形振动频率以及吸收峰峰形都发生改变。