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时间:2019-05-10
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1、添加标题主讲人:点击添加副标题波谱分析教程主讲:陈志胜手机号码:15089670136主讲内容质谱85核磁共振104综合谱图分析26绪论21红外光谱63紫外光谱421.1有机化合物结构测定方法1.2.3波谱分析方法波谱分析法具有优点突出,广泛应用等特点,波谱分析法的优点是:省时、省力、省钱、快速、准确,样品消耗量是微克级的,甚至更少。它不仅可以研究分子的结构,而且还能探索到分子间各种集聚态的结构构型和构象的状况,有机物结构分析和鉴定研究中起着重要的作用,是诸多科研和生产领域不可或缺的工具。对人类所面临的生命科学、材料科学的发展,是极其重要的。绪论1.2
2、.1经典方法(化学鉴定法)1.初步实验2.测定物理常数3.元素分析4.分组实验5.官能团实验1.2.2现代的研究方法:元素分析(EA)元素组成质谱(MS)分子量及部分结构性质红外光谱(IR)官能团种类紫外/可见光谱(UV/Vis)共轭结构核磁共振波谱(NMR)C-H骨架及所处化学环境X射线衍射(X-Ray)晶体结构1.1简介三十年代UV四十年代IR五十年代NMRMS}官能团}分子式,分子骨架连接一般文献给出的数据:NMR:详细MS:分子量IR:主要官能团一般无UV数据绪论1.1.2四谱发展历史色谱:是一种利用混合物中诸组分在两相间的分配原理以获得分离的
3、方法。气相色谱,高效液相色谱,柱色谱等波谱分析主要是以光学理论为基础,以物质与光相互作用为条件,建立物质分子结构与电磁辐射之间的相互关系,从而进行物质分子几何异构、立体异构、构象异构和分子结构分析和鉴定的方法。波谱法主要包括红外光谱、紫外光谱、核磁共振和质谱,简称为四谱。除此之外还包含有拉曼光谱、荧光光谱、旋光光谱和圆二色光谱、顺磁共振谱。波谱法的种类也越来越多。(质谱虽非光谱,因其与光谱的密切关系,且确定未知物的分子量与分子式是进行综合光谱解析时,首先要知道的问题。加之质谱仪的质量色散与光谱仪的复光色散有某些类似之处,因此习惯上也把它视为一种光谱。)
4、绪论1.2类别简述1.3课程基本要求:绪论了解各谱仪的一般原理及实验方法。掌握每一谱中各类有机化合物的波谱信息及影响因素,运用波谱信息,推导并阐明化合物的结构。在掌握每一谱各类有机化合物波谱信息的基础上,综合运用波谱信息,解决较复杂的结构问题.1.4.1紫外吸收光谱在综合光谱解析中的作用紫外吸收光谱(UV)主要用于确定化合物的类型及共轭情况。?如是否是不饱和化合物?是否具有芳香环结构等化合物的骨架信息。紫外吸收光谱虽然可提供某些官能团的信息,?如是否含有醛基、酮基、羧基、酯基、炔基、烯基等生色团与助色团。但特征性差,在综合光谱解析中一般可不予以考虑。紫
5、外吸收光谱法主要用于定量分析。绪论1.4四大谱在综合光谱解析中的作用1.4.2红外吸收光谱在综合光谱解析中的作用红外吸收光谱(IR)主要提供未知物具有哪些官能团、化合物的类别(芳香族、脂肪族;饱和、不饱和)等。提供未知物的细微结构,如直链、支链、链长、结构异构及官能团间的关系等信息,但在综合光谱解析中居次要地位。绪论1.4四大谱在综合光谱解析中的作用1.4.3核磁共振氢谱在综合光谱解析中的作用1.4.3.1核磁共振氢谱(1H—NMR)在光谱解析中作用主要提供化合物中所含⒈质子的类型:说明化合物具有哪些种类的含氢官能团。⒉氢分布:说明各种类型氢的数目。⒊
6、核间关系:氢核间的偶合关系与氢核所处的化学环境核间关系可提供化合物的二级结构信息,如连结方式、位置、距离;结构异构与立体异构(几何异构、光学异构、构象)等)。三方面的结构信息。绪论1.4四大谱在综合光谱解析中的作用1.4.3核磁共振氢谱在综合光谱解析中的作用1.4.3.1核磁共振氢谱(13C—NMR)在光谱解析中作用核磁共振碳谱(13C—NMR)碳谱与氢谱类似,也可提供化合物中1.碳核的类型、2.碳分布、3.核间关系三方面结构信息。主要提供化合物的碳“骨架”信息。碳谱的各条谱线一般都有它的惟一性,能够迅速、正确地否定所拟定的错误结构式。碳谱对立体异构体
7、比较灵敏,能给出细微结构信息。绪论1.4四大谱在综合光谱解析中的作用氢谱不足不能测定不含氢的官能团碳谱补充对于含碳较多的有机物,烷氢的化学环境类似,而无法区别给出各种含碳官能团的信息,几乎可分辨每一个碳核,光谱简单易辨认绪论1.4四大谱在综合光谱解析中的作用1.4.3核磁共振氢谱在综合光谱解析中的作用1.4.3.3碳谱与氢谱在光谱解析中互相补充作用碳谱不足氢谱峰面积的积分高度与氢数成比例COM谱的峰高,常不与碳数成比例氢谱补充绪论1.4四大谱在综合光谱解析中的作用1.4.3核磁共振氢谱在综合光谱解析中的作用1.4.3.3碳谱与氢谱在光谱解析中互相补充作
8、用1.4.4质谱在综合光谱解析中的作用质谱(MS)主要用于确定化合物的分子量、分子式。质谱图上
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