光譜法在有機化學(xué)中的應(yīng)用_第1頁
光譜法在有機化學(xué)中的應(yīng)用_第2頁
光譜法在有機化學(xué)中的應(yīng)用_第3頁
光譜法在有機化學(xué)中的應(yīng)用_第4頁
光譜法在有機化學(xué)中的應(yīng)用_第5頁
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文檔簡介

光譜法在有機化學(xué)中的應(yīng)用第一頁,共三十八頁,2022年,8月28日習(xí)題:P.124—1297.147.187.19第二頁,共三十八頁,2022年,8月28日要求了解紅外光譜中氫鍵、雙鍵、三鍵的位置及特征。核磁共振譜中化學(xué)位移、偶合裂分、積分曲線。能剖析簡單分子的紅外光譜和核磁共振譜圖。第三頁,共三十八頁,2022年,8月28日波譜分析的主要內(nèi)容:紫外光譜Ultra-VioletAbsorptionSpectroscopy(UV)紅外光譜InfraredSpectroscopy(IR)質(zhì)譜MassSpectrometry(MS)核磁共振NuclearMagneticResonancesSpectroscopy(NMR)第四頁,共三十八頁,2022年,8月28日第一節(jié)紅外光譜分子中基團的振動和轉(zhuǎn)動能級躍遷產(chǎn)生:振-轉(zhuǎn)光譜縱坐標為吸收強度橫坐標為波長λ(μm)和波數(shù)1/λ

單位:cm-1第五頁,共三十八頁,2022年,8月28日應(yīng)用:有機化合物的結(jié)構(gòu)解析定性:基團的特征吸收頻率定量:特征峰的強度關(guān)鍵:識譜第六頁,共三十八頁,2022年,8月28日小結(jié):

例圖見P111-114第七頁,共三十八頁,2022年,8月28日圖譜分析第八頁,共三十八頁,2022年,8月28日第九頁,共三十八頁,2022年,8月28日第十頁,共三十八頁,2022年,8月28日第十一頁,共三十八頁,2022年,8月28日第十二頁,共三十八頁,2022年,8月28日第十三頁,共三十八頁,2022年,8月28日第三節(jié)核磁共振譜一.核磁共振(1HNMR)基本原理

讓處于外磁場(Ho)中的自旋核接受一定頻率的電磁波輻射(射),當(dāng)輻射的能量恰好等于自旋核兩種不同取向的能量差時,處于低能態(tài)的自旋核吸收電磁輻射能躍遷到高能態(tài),這種現(xiàn)象稱為核磁共振。

1H-NMR表示氫的核磁共振,用于指示氫在碳骨架上的位置。

13C-NMR表示碳的核磁共振,用于指示碳的骨架是如何組成的。第十四頁,共三十八頁,2022年,8月28日第三節(jié)核磁共振譜重點:識譜方式:由粗到細

第十五頁,共三十八頁,2022年,8月28日12位因?qū)舜殴舱褡龀鲐暙I而獲得

諾貝爾獎的科學(xué)家

1944年I.Rabi1952年F.Block1952年1955年1955年P(guān).Kusch1964年1966年A.Kastler1977年J.H.VanVleck1981年N.Bloembergen1983年H.Taube1989年1991年第十六頁,共三十八頁,2022年,8月28日HCHHmm(10-6m)mnm(10-9m)A(10-10m)核磁共振研究的對象是原子核.第十七頁,共三十八頁,2022年,8月28日THNMRYAN第十八頁,共三十八頁,2022年,8月28日二、1HNMR譜圖的組成化學(xué)位移一組組的峰

積分曲線(或積分值)偶合常數(shù)第十九頁,共三十八頁,2022年,8月28日第二十頁,共三十八頁,2022年,8月28日第二十一頁,共三十八頁,2022年,8月28日例如:乙醇的核磁共振氫譜第二十二頁,共三十八頁,2022年,8月28日三、化學(xué)位移在照射頻率確定時,同種核因在分子中的化學(xué)環(huán)境不同而在不同共振磁場強度下顯示吸收峰的現(xiàn)象稱為化學(xué)位移。化學(xué)位移現(xiàn)采用相對數(shù)值。以四甲基硅(TMS)為標準物質(zhì),規(guī)定:它的化學(xué)位移為零,然后,根據(jù)其它吸收峰與零點的相對距離來確定它們的化學(xué)位移值。零點-1-2-31234566789TMS低場高場第二十三頁,共三十八頁,2022年,8月28日自旋偶合和自旋裂分鄰近的質(zhì)子因相互之間的作用會影響對方的核磁共振吸收,并引起譜線增多。原子核之間的這種相互作用稱為自旋偶合。因自旋偶合而引起譜線增多的現(xiàn)象稱為自旋裂分。四、偶合常數(shù)第二十四頁,共三十八頁,2022年,8月28日偶合裂分的規(guī)律:1自旋裂分的峰數(shù)目符合(n+1)規(guī)律。2自旋裂分的峰高度比與二項展開式的各項系數(shù)比一致。3偶合常數(shù)不隨外磁場強度的改變而改變。例如:CH3-CH2-BrbaHa

呈四重峰,峰高度比為1:3:3:1(A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3Hb呈三重峰,峰高度比為1:2:1(A+B)2=A2+2AB+B2第二十五頁,共三十八頁,2022年,8月28日五、積分曲線和峰面積

在核磁共振譜中,共振峰下面的面積與產(chǎn)生峰的質(zhì)子數(shù)成正比,因此,峰面積比即為不同類型質(zhì)子數(shù)目的相對比值。(機算機會自動完成此項工作,將各組峰的質(zhì)子數(shù)目直接顯示在圖譜中)第二十六頁,共三十八頁,2022年,8月28日某組環(huán)境相同的氫核,分別與n個和m個環(huán)境不同的氫核(或I=1/2的核)偶合,則被裂分為(n+1)(m+1)條峰(實際譜圖可能出現(xiàn)譜峰部分重疊,小于計算值)。第二十七頁,共三十八頁,2022年,8月28日某組環(huán)境相同的氫核,分別與n個和m個環(huán)境不同的氫核(或I=1/2的核)偶合,則被裂分為(n+1)(m+1)條峰(實際譜圖可能出現(xiàn)譜峰部分重疊,小于計算值)。第二十八頁,共三十八頁,2022年,8月28日裂分峰的相對強度比近似為

(a+b)n展開式的系數(shù)比第二十九頁,共三十八頁,2022年,8月28日第三十頁,共三十八頁,2022年,8月28日J=(4.539-4.518)*500=10.5第三十一頁,共三十八頁,2022年,8月28日第三十二頁,共三十八頁,2022年,8月28日第三十三頁,共三十八頁,2022年,8月28日第三十四頁,共三十八頁,2022年,8月28日第三十五頁,共三十八頁,2022年,8月28

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