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1-氯-2,2,2-三氟乙基二氟甲基醚紅外光譜研究

2020-07-04 08:35于宏偉李吉納陳新樂郭雪純馬思怡楊若冰
有機氟工業(yè) 2020年2期
關鍵詞:異氟醚四階二階

于宏偉 李吉納 陳新樂 郭雪純 馬思怡 董 妍 楊若冰

(石家莊學院化工學院,河北 石家莊050035)

0 前言

1-氯-2,2,2-三氟乙基二氟甲基醚(以下簡稱異氟醚)是目前應用較廣的吸入性麻醉藥之一[1]。此外,異氟醚在心肌保護[2-4]、記憶力衰退[5-7]等醫(yī)學領域都有廣泛的應用。異氟醚的廣泛應用與其特殊結構有關,其分子結構見圖1。

圖1 異氟醚的分子結構

中紅外(MIR)光譜法廣泛應用于有機物結構研究領域[8-16],但對異氟醚的研究少見報道。根據(jù)檢測附件的不同,常見的MIR光譜檢測方法可分為透射中紅外(T-MIR)光譜、衰減全反射中紅外(ATRMIR)光譜和漫反射中紅外(DR-MIR)光譜。本研究以異氟醚為模板化合物,采用3種MIR光譜(包括T-MIR光譜、ATR-MIR光譜和DR-MIR光譜),并分別采用4種MIR光譜計算方式(包括一維MIR光譜、二階導數(shù)MIR光譜、四階導數(shù)MIR光譜和去卷積MIR光譜)開展了異氟醚結構的研究,為異氟醚的應用提供了有意義的科學借鑒。

1 試驗部分

1.1 試驗原料

異氟醚,河北一品制藥股份有限公司。

1.2 MIR光譜儀器操作及數(shù)據(jù)處理

1.2.1 異氟醚T-MIR光譜儀器操作

Spectrum 100型紅外光譜儀,美國PE公司;透射紅外光譜附件,美國PE公司;測試頻率范圍4 000~400 cm-1,儀器分辨率4 cm-1;以溴化鉀空白鹽窗作為背景,樣品掃描2次。

1.2.2 異氟醚ATR-MIR光譜儀器操作

Spectrum 100型紅外光譜儀,美國PE公司;衰減全反射紅外光譜附件,Golden Gate型,英國Specac公司;測試頻率范圍4 000~600 cm-1,儀器分辨率4 cm-1;以空氣為背景,樣品掃描2次。

1.2.3 異氟醚DR-MIR光譜儀器操作

Spectrum 100型紅外光譜儀,美國PE公司;漫反射紅外光譜附件,英國Specac公司,數(shù)據(jù)沒有經(jīng)過K-M轉換;測試頻率范圍4 000~400 cm-1,儀器分辨率4 cm-1;以溴化鉀作為背景,樣品掃描2次。

1.2.4 異氟醚MIR光譜的數(shù)據(jù)處理

采用Spectrum v 6.3.5操作軟件獲得異氟醚一維MIR光譜數(shù)據(jù),采用Spectrum v 6.3.5操作軟件(Number of point=13)獲得異氟醚二階和四階導數(shù)MIR光譜數(shù)據(jù),采用Spectrum v 6.3.5操作軟件(Gamma=2.0,Length=0)獲得異氟醚去卷積MIR光譜數(shù)據(jù)。

2 結果與討論

2.1 異氟醚一維MIR光譜研究

異氟醚的一維MIR光譜(293 K)如圖2所示。

圖2 異氟醚的一維MIR光譜(293 K)

首先,開展了對異氟醚的一維T-MIR光譜研究,其圖譜中在1 279.33 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子中CF3的不對稱伸縮振動模式(νasCF3-透射-異氟醚-一維),1 214.99 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-透射-異氟醚-一維)。繼續(xù)開展了異氟醚的一維ATR-MIR光譜研究,其中1 208.42 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-衰減全反射-異氟醚-一維),1 146.65 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3對稱伸縮振動模式(νsCF3-衰減全反射-異氟醚-一維)。最后開展了異氟醚的一維DR-MIR光譜研究,其中1 279.02 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3不對稱伸縮振動模式(νasCF3-漫反射-異氟醚-一維),1 215.17 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-漫反射-異氟醚-一維)。異氟醚其他官能團的光譜信息見表1。

表1 異氟醚的一維MIR光譜數(shù)據(jù)(293 K)

2.2 異氟醚二階導數(shù)MIR光譜研究

異氟醚的二階導數(shù)MIR光譜(293 K)如圖3所示。首先,開展了異氟醚的二階導數(shù)T-MIR光譜研究,其圖譜中在1 278.59 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子中CF3的不對稱伸縮振動模式(νasCF3-透射-異氟醚-二階導數(shù)),1 215.08 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-透射-異氟醚-二階導數(shù))。繼續(xù)開展了異氟醚的二階導數(shù)ATR-MIR光譜研究,其中1 213.01 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-衰減全反射-異氟醚-二階導數(shù)),1 146.50 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3對稱伸縮振動模式(νsCF3-衰減全反射-異氟醚-二階導數(shù))。最后開展了異氟醚的DR-MIR光譜研究,其中1 278.80 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3不對稱伸縮振動模式(νasCF3-漫反射-異氟醚-二階導數(shù)),1 216.69 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-漫反射-異氟醚-二階導數(shù)),1 157.64 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2對稱伸縮振動模式(νsCF2-漫反射-異氟醚-二階導數(shù))。異氟醚其他官能團的光譜信息見表2。

圖3 異氟醚的二階導數(shù)MIR光譜(293 K)

表2 異氟醚的二階導數(shù)MIR光譜數(shù)據(jù)(293 K)

表2 (續(xù))

2.3 異氟醚四階導數(shù)MIR光譜研究

異氟醚的四階導數(shù)MIR光譜(293 K)如圖4所示。

圖4 異氟醚的四階導數(shù)MIR光譜(293 K)

首先,開展了異氟醚的四階導數(shù)T-MIR光譜研究,其圖譜中在1 280.41 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子中CF3的不對稱伸縮振動模式(νasCF3-透射-異氟醚-四階導數(shù)),1 212.50 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-透射-異氟醚-四階導數(shù)),1 151.86 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2對稱伸縮振動模式(νsCF2-透射-異氟醚-四階導數(shù)),1 143.44 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3對稱伸縮振動模式(νsCF3-透射-異氟醚-四階導數(shù))。繼續(xù)開展了異氟醚的四階導數(shù)ATR-MIR光譜研究,其中1 213.02 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-衰減全反射-異氟醚-四階導數(shù)),1 145.72 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3對稱伸縮振動模式(νsCF3-衰減全反射-異氟醚-四階導數(shù))。最后開展了異氟醚的四階導數(shù)DR-MIR光譜研究,其中1 279.07 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3不對稱伸縮振動模式(νasCF3-漫反射-異氟醚-四階導數(shù)),1 208.85cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF32-漫反射-異氟醚-四階導數(shù)),1 152.66 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2對稱伸縮振動模式(νsCF2-漫反射-異氟醚-四階導數(shù)),1 143.66 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3對稱伸縮振動模式(νsCF3-漫反射-異氟醚-四階導數(shù))。異氟醚其他官能團的光譜信息見表3。

表3 異氟醚的四階導數(shù)MIR光譜數(shù)據(jù)(293 K)

2.4 異氟醚去卷積MIR光譜研究

異氟醚的去卷積MIR光譜(293 K)如圖5所示。

圖5 異氟醚的去卷積MIR光譜(293 K)

首先,開展了異氟醚的去卷積T-MIR光譜研究,其圖譜中在1 280.75 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子中CF3的不對稱伸縮振動模式(νasCF3-透射-異氟醚-去卷積),1 211.90 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-透射-異氟醚-去卷積),1 152.18 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2對稱伸縮振動模式(νsCF2-透射-異氟醚-去卷積),1 143.00 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3對稱伸縮振動模式(νsCF3-透射-異氟醚-去卷積)。進一步開展了異氟醚的去卷積ATR-MIR光譜研究,其中1 275.08 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3不對稱伸縮振動模式(νasCF3-衰減全反射-異氟醚-去卷積),1 211.19 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-衰減全反射-異氟醚-去卷積),1 154.96 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2對稱伸縮振動模式(νsCF2-衰減全反射-異氟醚-去卷積),1 147.05 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3對稱伸縮振動模式(νsCF3-衰減全反射-異氟醚-去卷積)。最后開展了異氟醚的去卷積DR-MIR光譜研究,其中1 280.96 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3不對稱伸縮振動模式(νasCF3-漫反射-異氟醚-去卷積),1 210.07 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2不對稱伸縮振動模式(νasCF2-漫反射-異氟醚-去卷積),1 153.40 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF2對稱伸縮振動模式(νsCF2-漫反射-異氟醚-去卷積),1 148.76 cm-1頻率處的吸收峰歸屬于異氟醚分子CF3對稱伸縮振動模式(νsCF3-漫反射-異氟醚-去卷積)。異氟醚其他官能團的光譜信息見表4。

表4 異氟醚的去卷積MIR光譜數(shù)據(jù)(293 K)

3 結論

分別采用3種MIR光譜(包括T-MIR光譜、ATR-MIR光譜和DR-MIR光譜)和4種MIR光譜計算方式(包括一維MIR光譜、二階導數(shù)MIR光譜、四階導數(shù)MIR光譜和去卷積MIR光譜)研究了異氟醚的分子結構。試驗發(fā)現(xiàn):采用不同MIR光譜及計算方式研究異氟醚結構數(shù)據(jù)存在著一定的差異性,其中異氟醚去卷積DR-MIR光譜的質量較好,能提供更多的光譜信息。本文為氟烴類物質的結構研究提供了一個方法學,具有重要的理論研究價值。

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