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Unidad Regional Los Mochis
Química Orgánica
Métodos Físicos de determinación estructural
Alcaraz Valdez Ángel Uriel_20020322
Hernández Sañudo Nidia María_20020518
Moya Moreno Ana Luisa_20020494
Payan Gutiérrez Angie Marian_20020145
Lon Acosta Jahel Azeneth_20020057
Equipo 1
INTEGRANTES:
N
N
Separación, aislamiento y purificación
Una vez aislado o purificado el producto orgánico
deberíamos caracterizarlo tanto por sus propiedades
físicas como por métodos químicos, así en la
caracterización física, deberíamos/podríamos determinar
las propiedades organolépticas
Microondas
Determinación estructural mediante:
técnicas espectroscópicas.
Radiación Efecto
UV-Visible
Transiciones de espín electrónico o
nuclear en los atomos de las moleculas.
Radiofrecuencias
Transiciones electrónicas entre los
orbitales atómicos y moleculares
Microondas
Deformación de los enlaces químicos
Rotaciones de los enlaces químicos
Rayos-X y cósmicos Ionizaciones de las moléculas
Infrarrojo (IR)
Interacción de la energía radiante y la materia
orgánica
Infrarrojo.
Las ondas electromagnéticas viajan como fotones que son
paquetes de energía sin masa.
La energía de un fotón es directamente proporcional a su
frecuencia e inversamente proporcional a su longitud de onda.
El espectro electromagnético es el rango de todas las frecuencias
posibles y va desde las frecuencias de radio más bajas, hasta las
altísimas frecuencias de los rayos gamma.
Las energías infrarrojas provocan las vibraciones
moleculares y las energías de microondas provocan
las rotaciones.
El espectrofotómetro de infrarrojo
Va equipado con una fuente de emisión de radiación infrarroja, que
normalmente en una barra de un material cerámico. La radiación emitida
por esta fuente se divide en dos haces al atravesar una serie de espejos.
Estos se dirigen hacia un dispositivo que permite el pase
alternativamente de un haz y luego del otro.
Fundamentos de la espectroscopia infrarroja: regiones del
IR y modos fundamentales de vibración.
Tensión simétrica: Tiene lugar cuando los dos enlaces C-H del
metileno central del propano se contraen o se alargan
simultáneamente.
Tensión asimétrica: Ocurre cuando uno de los dos enlaces C-H
del metileno central del propano se contrae mientras que el otro
se alarga.
Hay dos tipos de vibración si la flexión coloca a
los tres átomos implicados fuera del plano
original común:
Flexión simétrica fuera del plano (“twist”)
Flexión asimétrica fuera del plano (“wag”)
Fundamentos de la espectroscopia ultravioleta-visible.
.
Las longitudes de onda ultravioleta que absorbe una
molécula están determinadas por las diferencias de
energía entre los orbitales de la molécula. Los enlaces
sigma (σ) son muy estables y los electrones situados
en estos enlaces no se ven afectados por longitudes
de onda mayores de 200 nm.
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Métodos físicos de_determinación_estructural_

  • 1. Unidad Regional Los Mochis Química Orgánica Métodos Físicos de determinación estructural Alcaraz Valdez Ángel Uriel_20020322 Hernández Sañudo Nidia María_20020518 Moya Moreno Ana Luisa_20020494 Payan Gutiérrez Angie Marian_20020145 Lon Acosta Jahel Azeneth_20020057 Equipo 1 INTEGRANTES:
  • 2. N N Separación, aislamiento y purificación Una vez aislado o purificado el producto orgánico deberíamos caracterizarlo tanto por sus propiedades físicas como por métodos químicos, así en la caracterización física, deberíamos/podríamos determinar las propiedades organolépticas
  • 3. Microondas Determinación estructural mediante: técnicas espectroscópicas. Radiación Efecto UV-Visible Transiciones de espín electrónico o nuclear en los atomos de las moleculas. Radiofrecuencias Transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos y moleculares Microondas Deformación de los enlaces químicos Rotaciones de los enlaces químicos Rayos-X y cósmicos Ionizaciones de las moléculas Infrarrojo (IR)
  • 4. Interacción de la energía radiante y la materia orgánica Infrarrojo. Las ondas electromagnéticas viajan como fotones que son paquetes de energía sin masa. La energía de un fotón es directamente proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a su longitud de onda. El espectro electromagnético es el rango de todas las frecuencias posibles y va desde las frecuencias de radio más bajas, hasta las altísimas frecuencias de los rayos gamma.
  • 5. Las energías infrarrojas provocan las vibraciones moleculares y las energías de microondas provocan las rotaciones.
  • 6. El espectrofotómetro de infrarrojo Va equipado con una fuente de emisión de radiación infrarroja, que normalmente en una barra de un material cerámico. La radiación emitida por esta fuente se divide en dos haces al atravesar una serie de espejos. Estos se dirigen hacia un dispositivo que permite el pase alternativamente de un haz y luego del otro.
  • 7. Fundamentos de la espectroscopia infrarroja: regiones del IR y modos fundamentales de vibración. Tensión simétrica: Tiene lugar cuando los dos enlaces C-H del metileno central del propano se contraen o se alargan simultáneamente. Tensión asimétrica: Ocurre cuando uno de los dos enlaces C-H del metileno central del propano se contrae mientras que el otro se alarga.
  • 8. Hay dos tipos de vibración si la flexión coloca a los tres átomos implicados fuera del plano original común: Flexión simétrica fuera del plano (“twist”) Flexión asimétrica fuera del plano (“wag”)
  • 9. Fundamentos de la espectroscopia ultravioleta-visible. . Las longitudes de onda ultravioleta que absorbe una molécula están determinadas por las diferencias de energía entre los orbitales de la molécula. Los enlaces sigma (σ) son muy estables y los electrones situados en estos enlaces no se ven afectados por longitudes de onda mayores de 200 nm.