【摘 要】
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拉曼光谱是由分子振动和转动产生的光谱,能够提供大量分子结构信息,属于分子光谱。拉曼光谱技术具有快速、简单、可重复、且对样品无损伤分析等特点,因此广泛应用于分子结构、生
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拉曼光谱是由分子振动和转动产生的光谱,能够提供大量分子结构信息,属于分子光谱。拉曼光谱技术具有快速、简单、可重复、且对样品无损伤分析等特点,因此广泛应用于分子结构、生物学、表面化学、矿物学和半导体材料等研究领域。拉曼光谱的归属主要靠经验指认,随着计算机的发展,量子化学计算为解谱提供了参考。表面增强拉曼散射(SERS)是一种应用广泛的拉曼光谱技术,由于可以提供靠近或吸附于金属表面物质分子的结构信息,可用于界面与表面吸附分子的取向及结构研究等,在药物检测、痕量分析及药物作用方式的研究等领域都有应用。
本论文以三种吡啶类药物中间体和八种膦酸酯类农药分子为研究对象,利用拉曼光谱为研究手段,开展的工作主要有:
1、通过化学合成的方法合成了具有生物活性特点的三种吡啶类药物中间体和八种膦酸酯类农药分子,以拉曼光谱为主要分析手段对所合成的药物分子进行表征,对其谱峰进行了归属和分析,证实其结构,探讨了农药分子结构的细微差别对除草活性的影响因素。
2、运用Gaussian03量子化学程序包,采用密度泛函理论(DFT)的B3LYP方法且选用LANL2DZ基组对以上四种农药分子的几何结构进行了优化,计算了它们的振动光谱。研究表明,实验测量值与理论计算值能很好的吻合,因此其结果可以对化合物振动谱峰的归属起到很好的辅助作用,也证实了理论计算的可行性和合理性。
3、选用了银溶胶作为拉曼增强基底,测试了农药分子的SERS,比较并分析了它们的拉曼和表面增强拉曼谱图差别,探讨了它们的吸附状态,推测增强机理以化学增强为主。
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