当前课程知识点:有机化学 > 第七章 波谱分析在有机化学中的应用 > 7.1 本章引言 > 7.1.2 常用的波谱分析方法
刚才我们介绍到
对于化合物的鉴定有很多方法
这里我们列出了一些方法
刚才我们就说到X射线四圆衍射
它可以准确确定有机化合物的
空间立体结构
我们也可以把未知化合物的一些性质
与已知化合物的性质进行比对
从而判断它的结构
比如说折射率 电诱导率 熔点
熔点我想很多同学都知道
它是测熔点
熔点检测是有机化学检测中
最简单的方法
虽说这种方法很简单
它也是一种鉴定结构的方法
通过进行熔点的比对
或者说进行混合化合物熔点的测试
我们就可以判断
它是否和某一种已知化合物是一样的
除此之外我们还有很多波谱的方法
比如这里列出了核磁共振波谱
简称NMR 质谱 简称MS
红外光谱简称IR
紫外可见光谱简称UV-Vis
这些都属于波谱学的方法
当然波谱学的检测手段还有很多
比如研究立体化学的原二色光谱
专门研究自由基的电子自旋共振波谱等
通常我们所说的有机波谱分析
主要包括的就是这四种
NMR MS 就是质谱 IR 红外
以及紫外可见吸收光谱
由于紫外可见吸收光谱
能够提供的信息极为有限
并且一般来说利用NMR MS IR
这三种波谱手段基本上就能确定
有机化合物的结构
因此现在有机波谱当中
紫外可见吸收光谱已经用得不多了
所以在本章节的介绍
我们主要介绍有机波谱中的三种手段
NMR MS IR
即核磁共振波谱 质谱和红外光谱
为了大家对这三种波谱手段
有一个初步的了解
我们先简单地对它们进行一些概述
核磁共振技术
实际上就是利用带有核自旋的原子核
所产生的磁共振的现象
来鉴别原子核所处的不同的化学环境
从而来判断它的结构单元
以及链接的方式
核磁共振是推测有机化合物结构的
非常重要的手段
质谱技术是通过各种电离方法
获得分子离子峰或准分子离子峰
从而使我们能够得到有机化合物的
分子量和分子组成式
当然在质谱中也有很多碎片离子峰
也可以帮助我们来判断
或者得到一些结构单元的信息
红外光谱技术主要是
通过检测分子内共价键的振动
所引起的对电磁辐射的吸收
这个电磁辐射一般都处于红外波段
所以也叫做红外光谱
通过这种检测来确定分子内的共价键
特别是它的官能团
所以红外是判断分子中存在哪些官能团的
非常有力的手段
刚才我们介绍了核磁共振 质谱 红外的
大概的应用 以及他所得的信息
实际上这就是波谱分析的方法
在有机化学当中的应用
而波谱分析实际上可以
在很多领域得到应用
比如在化学中 除了有机化学以外
实际上还在其他的化学领域
也要有很多应用
此外还可以在生物 化工 冶金 医药
临床 食品 环境 军事 体育 考古等
众多领域得到应用
比如大家非常关心的食品安全
还有比如在体育竞赛中
我们经常听到要进行兴奋剂的检测
实际上兴奋剂检测中
我们所用到的也是波谱技术
他主要用到了质谱技术
因此大家在学习本章的课程中
所掌握的知识
将来也可以在其他的领域中得到应用
-1.1 概论
--1.1.1 引言
-1.2 有机化学基本知识
-第一章 绪论--1.2 有机化学基本知识
-1.3 有机化合物命名的基本原则
-第一章 绪论--1.3 有机化合物命名的基本原则
-1.4 酸碱理论
-第一章 绪论--第一章章节测试题
-2.1 引言
-第二章 饱和烃:烷烃和环烷烃--2.1 引言
-2.2 烷烃——2.2.1 烷烃的构象
-第二章 饱和烃:烷烃和环烷烃--2.2 烷烃——2.2.1 烷烃的构象
-2.2 烷烃——2.2.2 烷烃的反应
-第二章 饱和烃:烷烃和环烷烃--2.2 烷烃——2.2.2 烷烃的反应
-2.3 环烷烃——2.3.1 引言
-第二章 饱和烃:烷烃和环烷烃--2.3 环烷烃——2.3.1 引言
-2.3 环烷烃——2.3.2 环烷烃的命名
-第二章 饱和烃:烷烃和环烷烃--2.3 环烷烃——2.3.2 环烷烃的命名
-2.3 环烷烃——2.3.3 环烷烃的构象
-第二章 饱和烃:烷烃和环烷烃--2.3 环烷烃——2.3.3 环烷烃的构象
-2.3 环烷烃——2.3.4 环烷烃的反应
-第二章 饱和烃:烷烃和环烷烃--2.3 环烷烃——2.3.4 环烷烃的反应
-第二章 饱和烃:烷烃和环烷烃--HW-第二章章节测试题
-3.1 不饱和烃的概述
-3.2. 烯烃的化学反应
-第三章 不饱和烃:烯烃、炔烃及二烯烃--3.2. 烯烃的化学反应
-3.3 炔烃的化学反应
-第三章 不饱和烃:烯烃、炔烃及二烯烃--3.3 炔烃的化学反应
-3.4 二烯烃——3.4.1 二烯烃的结构
-第三章 不饱和烃:烯烃、炔烃及二烯烃--3.4 二烯烃——3.4.1 二烯烃的结构
-3.4 二烯烃——3.4.2 二烯烃的化学反应
-第三章 不饱和烃:烯烃、炔烃及二烯烃--3.4 二烯烃——3.4.2 二烯烃的化学
-第三章 不饱和烃:烯烃、炔烃及二烯烃--HW-第三章章节测试题
-4.1 芳烃概论
--4.1 芳烃概论
-4.2 芳烃的分类和命名
-4.3 苯的物理性质
-4.4 苯的结构
-4.5 单环芳烃的化学性质
--4.5.5.6 Friedel-Crafts 烷基化反应
--4.5.5.7 Friedel-Crafts 酰基化反应
-4.6 芳环上亲电取代反应的定位效应
-4.7 稠环芳烃
-4.8 非苯芳烃及芳香性
-第四章 芳香烃--4.8 非苯芳烃及芳香性
-第四章 芳香烃--HW-第四章章节测试题
-5.1 手性和对称性
-第五章 对映异构--5.1 手性和对称性
-5.2 含一个不对称碳的化合物
-第五章 对映异构--5.2 含一个不对称碳的化合物
-5.3 含两个及多个不对称碳的化合物
-第五章 对映异构--5.3 含两个及多个不对称碳的化合物
-5.4 环状手性化合物
-第五章 对映异构--5.4 环状手性化合物
-5.5 其他不含不对称碳原子的手性化合物
-第五章 对映异构--5.5 其他不含不对称碳原子的手性化合物
-第五章 对映异构--HW-第五章章节测试题
-6.1 卤代烃的概述
--题目要求
-6.2 亲核取代反应
-第六章 卤代烃--6.2 亲核取代反应
-6.3 消除反应
-第六章 卤代烃--6.3 消除反应
-6.4 与金属的反应
-6.5 不饱和卤代烃
-第六章 卤代烃--HW-第六章章节测试题
-7.1 本章引言
-7.2 核磁共振谱
--7.2.2 核磁共振氢谱——7.2.2.4 氢谱的基本解析
-7.3 质谱
-7.4 红外光谱
--7.4.2 红外光谱与分子结构——7.4.2.1 特征官能团的红外吸收
-7.5 有机波谱综合解析
-第七章 波谱分析在有机化学中的应用--HW-第七章章节测试题
-8.1 引言
--8.1引言
-8.2 醇
-第八章 醇酚醚--8.2 醇
-8.3 酚
-第八章 醇酚醚--8.3 酚
-8.4 醚
-第八章 醇酚醚--8.4 醚
-第八章 醇酚醚--HW-第八章章节测试题
-9.1 引言
--9.1 引言
-第九章 醛和酮--9.1 引言
-9.2 醛、酮的物理性质
-第九章 醛和酮--9.2 醛、酮的物理性质
-9.3.1 醛、酮的反应概述
-9.3.2 醛、酮的亲核加成
-第九章 醛和酮--9.3.2 醛、酮的亲核加成
-9.3.3 醛、酮α-氢的反应
-第九章 醛和酮--9.3.3 醛、酮α-氢的反应
-9.3.4 醛、酮的氧化还原反应
-第九章 醛和酮--9.3.4 醛、酮的氧化还原反应
-9.4 α、β-不饱和醛、酮的化学反应
-第九章 醛和酮--9.4 α、β-不饱和醛、酮的化学反应
-9.5 醛、酮的制备
-第九章 醛和酮--HW-第九章章节测试
-10.1 概论
--10.1 概论
-10.2 羧酸的结构、分类和命名
-10.3 羧酸的物理性质和波谱特征
-10.4 羧酸的化学性质
-10.5 羧酸衍生物的结构与命名
-10.6 羧酸衍生物的物理性质和波谱特征
-10.7 羧酸衍生物的化学性质
-10.8 羟基酸的分类和命名
-10.9 羟基酸的化学性质
-10.10 β-二羰基化合物
-10.11 α-卤代酸及其衍生物
-10.12 羧酸的制备
-10.13 专题:油脂 蜡 磷脂
-11.1 绪论
--本章引言
-11.2 胺
--11.2.1
--11.2.2
--11.2.3.1
--11.2.3.2
--11.2.3.3
--11.2.3.4
-11.3 硝基化合物
-11.4 腈
-11.5 异腈
-11.6 重氮化合物
-11.7 偶氮化合物
-11.8 本章小结
-12.1 杂环化合物概述
--12.1概述
-12.2 吡咯、呋喃、噻吩
-12.3 吲哚 (苯并吡咯)
-12.4 吡啶
-12.5 喹啉、异喹啉 (苯并吡啶)
-12.6 含氧六元杂环
-12.7 多杂原子五元环、六元环介绍
-第十二章 杂环化合物--HW-第十二章章节测试题
-13.1 有机合成基础-part 1
-第十三章 有机化学专题--13.1 有机合成基础-part 1
-13.1 有机合成基础-part 2
-第十三章 有机化学专题--13.1 有机合成基础-part 2
-13.2 重排反应在实际有机合成中的应用
-13.3 碳水化合物-part 1
-13.3. 碳水化合物-part 2
--13.3.3.4 单糖的反应——醛糖的递升与递降反应及酮糖的特殊反应
-13.3. 碳水化合物-part 3
-13.3 碳水化合物-part 4
-13.4 氨基酸与多肽
-期中考试--二、 选择题
-期中考试--一、判断题
-期末考试--期末考试试题