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文档简介

1、第九章 核磁共振谱、红外光谱和质谱教学时数:4学时教学目的与要求:要求学生了解有机物结构解析常用的现代波谱手段,掌握核磁共振谱、红外光谱和质谱的基本原理,能综合运用三大谱进行一些简单结构的解析教学重点:核磁共振谱、红外光谱和质谱的基本原理,化学位移、屏蔽效应、等价质子、不等价质子、自旋裂分等基本概念,核磁共振谱、红外光谱和质谱的应用及其解决实际问题的步骤和方法。教学难点:如何讲清核磁共振谱、红外光谱和质谱的原理,如何运用核磁共振谱、红外光谱和质谱进行结构解析。第一节 1H 核磁共振谱: 1HNMR, PMR一 核磁共振现象及其基本原理 1质子的自旋运动3核磁共振的条件:(无线电射频的频率必须与

2、外加磁场的强度相匹配) 二 核磁共振信号的位移现象(有机分子中质子)(三)理论的应用三核磁共振的其它现象及其与分子结构的关系结论:1. 一组等价质子核磁共振吸收峰被邻近的不等价值质子裂分为n重峰(即:自旋裂分符合n+1规律)。2. 等价质子之间不产生裂分3. 自旋-自旋耦合、自旋裂分及耦合常数 (spin-spin coupling, spin-spin splitting, coupling constant )分子中相近的质子自旋之间的相互作用叫做自旋-自旋耦合;自旋-自旋耦合产生的核磁共振信号的分裂叫自旋裂分, 相邻两个小峰之间的距离叫做耦合常数,用J表示,单位为Hz。 五核磁共振谱在化

3、学上的其它应用测定顺反异构体的构型构象的测定第二节 红外光谱 (Infrared Spectroscopy : IR)质子的自旋运动产生核磁共振谱,借此可以来洞察分子结构;同样,化学键的振动可以产生红外光谱,通过红外光谱又可以获得分子结构的一些重要信息。因此,红外光谱是有机分子结构解析得又一种重要手段。研究对象:化学键研究内容:化学键的振动规律及该规律的应用结论:综上所述,化学键不同,伸缩振动频率不同,吸收光频率不同,这样就在不同频率处形成一个个吸收峰。由于化学键的振动不是严格意义上的间谐振动,其吸收峰表现为吸收带。五红外光谱的应用官能团区:官能团的鉴定指纹区:(1)若含苯环,可用不同取代的苯

4、环上CH键的特殊面外弯曲振动频率来判断苯环的取代情况:一取代 690-710cm-1,730-770cm-1 邻二取代735-770cm-1,间二取代680-725cm-1,750-770cm-1 对二取代790-840cm-1(2) C(CH3)3 红外吸收:1360-1390cm-1两条吸受带;(3)端基烯(CHCH2): 900-1000 cm-1两条吸收带;(4)端基炔(CH):3300cm-1第三节质谱(Mass Spectrum: MS)质谱是有机结构分析的又一重要手段一 质谱的基本原理有机分子的电离和裂解有机分子中的孤对电子或成键电子,在高真空条件下受到高能电子束的轰击,失去一个电子,电离成一个带正电荷的分子离子。分子离子和碎片离子的加速和分离分子离子和碎片离子经电场加速获得一定动能

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