分子光谱法与荧光

波数

/ WAYV-num-ber /

波数其实只是数一数一厘米里能塞进多少个波峰的一种办法。想象池塘上的涟漪:又短又密的涟漪在一小段距离里挤满许多波峰,而又长又慵懒的涌浪只能容下寥寥几个。波数数的就是每厘米里的这些波峰,所以挤得越密(波长越短、能量越高)的光,数值就越大。

说得更准确些,波数是波长的倒数,单位是每厘米的倒数(cm⁻¹)。由于它与能量和频率成正比,把波数翻一倍就意味着光子能量翻一倍——这和波长正好相反,波长是反着走的。

它之所以重要,是因为红外光谱和拉曼光谱几乎总是以波数(而非波长)为横轴来作图,因为波数上相等的步长对应能量上相等的步长,使振动的位置便于比较。诚实的提醒是:这个单位常把新手绊倒——波数越高意味着能量越高,如果你习惯用波长来思考,这会感觉是反过来的。

羰基伸缩出现在 1715 cm⁻¹ 附近。要换算,取倒数:1 ÷ 1715 cm⁻¹ ≈ 5.83 × 10⁻⁴ cm,约合 5830 nm——一个位于红外深处的波长。

波数是波长的倒数,随能量升高而增大。

不要把波数和频率混为一谈:两者成正比,但单位不同。中红外光谱通常覆盖大约 4000 到 400 cm⁻¹ 的范围。

又称
reciprocal centimeter波数波數cm⁻¹