在红外光谱学的大多数实际应用中,溴化钾 (KBr) 不会吸收中红外区域的红外辐射。其原子结构缺乏在此特定范围内振动和吸收能量的共价键。正是这种光学透明性,使其成为制作样品窗和用于分析的压片(pellets)最常用的材料之一。
KBr 在红外光谱中的核心功能不是被分析,而是作为一种“隐形”基质或窗口。它的价值在于其在关键分析区域不吸收,从而使光谱仪能够在不受干扰的情况下测量样品的光谱。然而,这种特性会因其吸水倾向而受到严重影响。
KBr 在红外光谱中的作用
要理解 KBr,您必须将其视为一种工具,而不是样品。它的作用是将您感兴趣的化合物置于红外光束的路径中,而不会添加任何自身的谱图信息。
通往分子世界的一扇窗
将 KBr 想象成一扇完美、清晰的红外光窗口。就像您透过玻璃窗看外面的景色一样,红外光谱仪透过 KBr 观察您样品的分子振动。
目标是只获取分析物的光谱。使用像 KBr 这样红外透明的材料,可以确保您观察到的峰属于您的化合物,而不是承载它的材料。
理想的波数范围
KBr 在红外光谱最有用的一部分中表现出卓越的透明度,通常从 4000 cm⁻¹ 到大约 400 cm⁻¹。这个范围涵盖了绝大多数基本分子振动——伸缩、弯曲和扭转——这些振动用于识别官能团和表征化合物的结构。
为什么简单的离子固体不同
我们通常用红外光谱分析的化合物(例如,有机分子、聚合物)通过共价键连接。这些键在暴露于红外辐射时会以特定频率振动,从而产生吸收光谱。
相比之下,KBr 是一种简单的离子盐。其晶格的振动发生在远红外区域(低于 400 cm⁻¹)的低得多的频率。因此,在中红外范围内,它实际上是“隐形”的。
理解权衡:KBr 的关键弱点
虽然 KBr 原则上是一种极好的材料,但它有一个重要的实际缺点,每个分析师都必须加以管理:它与水的相互作用。
水的问题(吸湿性)
KBr 具有吸湿性,这意味着它很容易从大气中吸收水分。这是它在实验室环境中最大的弱点。
即使短暂暴露在潮湿空气中,也可能导致足够的水吸附到 KBr 粉末或压片表面,从而成为分析中的重要污染物。
水对光谱的影响
当您的 KBr 中存在水时,它将以其自身的强吸收峰主导您的光谱。您通常会看到:
- 在 3400 cm⁻¹ 附近有一个非常宽、强的峰(来自 O-H 伸缩)。
- 在 1640 cm⁻¹ 附近有一个中等强度的峰(来自 H-O-H 弯曲)。
这些水峰很容易掩盖重要的样品信号,例如您实际化合物中的 N-H 或 O-H 伸缩,从而导致不正确的解释。
处理 KBr 的最佳实践
为了获得纯净的光谱,您必须小心处理 KBr。始终使用光谱级 KBr,并将其储存在干燥器或烘箱中(约 110 °C)以保持无水。制备压片时,请快速操作,如果可能,请考虑在干燥气氛的手套箱中操作。
KBr 与其他红外材料
KBr 并非红外分析的唯一选择。了解替代品有助于您选择适合工作的工具。
氯化钠 (NaCl)
与 KBr 一样,NaCl 是一种廉价且吸湿的离子盐。然而,它的有用范围更小,因为它在大约 650 cm⁻¹ 处开始吸收红外辐射。如果您需要低频“指纹”区域的信息,这使其不适用。
氯化银 (AgCl)
AgCl 柔软、可塑,最重要的是,不吸湿。这使其适用于分析水性样品。然而,它对光敏感,比 KBr 更昂贵,并且会腐蚀金属部件,因此必须小心处理。
硒化锌 (ZnSe)
ZnSe 是一种坚硬、耐用且不吸湿的材料,具有宽广的透明范围。它是一种优秀但昂贵的材料,常用于 ATR-FTIR 附件中的内反射晶体。其耐用性和不溶于水使其成为液体和固体常规、高通量分析的理想选择。
为您的目标做出正确的选择
选择正确的红外材料完全取决于您的样品、预算和分析需求。
- 如果您的主要重点是干燥固体样品的常规分析: KBr 压片仍然是最具成本效益和成熟的方法,前提是您正确处理材料以避免水分。
- 如果您的主要重点是分析水溶液或湿样品: 完全避免使用 KBr,选择不溶于水的材料,如用于透射的 AgCl,或者更常见的是,使用带有 ZnSe 或金刚石晶体的 ATR 附件。
- 如果您的主要重点是耐用性和最少的样品制备: 带有 ZnSe 或金刚石晶体的 ATR-FTIR 设置是卓越的现代选择,无需压片,也无需担心吸湿性。
了解基质材料的特性是获得纯净准确光谱的第一步。
总结表:
| 特性 | 用于红外光谱的 KBr |
|---|---|
| 红外透明度 | 在中红外范围(4000–400 cm⁻¹)表现出色 |
| 主要用途 | 用于透射 FTIR 的样品压片和窗口 |
| 主要优点 | 成本效益高,光谱干扰最小 |
| 关键弱点 | 高度吸湿性(吸收大气水分) |
| 处理要求 | 必须储存在干燥器中,并在使用过程中保持干燥 |
| 最适合 | 干燥固体样品的常规分析 |
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