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核磁共振谱红外光谱和质谱;— 核磁共振谱(NMR);(2)1H的核磁共振(1HNMR);d. 核磁共振仪的组成及原理;1H核外电子在H0作用下会发生循环的流动,从而产生;b、若H感与H0反向平行排列,则:H有效=H0+H感;(4)结构对化学位移的影响:;乙烯:C2H4中 电子云分布于 键所在平面上下方,感应磁场将空间分成屏蔽区(+)和去屏蔽区(-),由于质子位去屏蔽区,与C2H6( =0.85)相比移向低场( =5.28)。;苯:与C2H4的情况相同,即苯的质子移向低场(
=7.27);对于其它苯系物,若质子处于苯环屏蔽区,则移向高场;醛基质子处于去屏蔽区,且受O电负性影响,故移向更低场( =7.27)。;乙炔:C2H2中三键 电子云分布围绕C-C键呈对称圆筒状分布,质子处于屏蔽区,其共振信号位于高场
( =1.8)。;(5)等价质子和不等价质子
判断方法:将两质子分别用一试验基团取代,如两个质子被取代后得到同一结构,则为等价的。
eg.丙烷和2-溴丙烯
若取代后得到两个对映体,则在非手性溶剂中为等价的,在手性溶剂中为不等价的。
注:化学等价的质子具有相同的化学位移;具有相同化学位移的质子未必化学等价。;(6)积分曲线
峰面积:与不等价质子数目成正比峰组数n:表示有n种不等价质子。
eg.对二甲苯
3.自旋裂分 eg.CH3CHCl2;(4)n+1规律(经验规律);二 红外光谱(IR);2.红外光谱的基本原理;(2)双原子分子振动的红外吸收频率;要求:
记住常见官能团的波数,推测结构(特征峰、相关峰
指纹区)
剖析IR图,指出主峰的归属。
例题讲解:(见资料);三 质谱(MS)
质谱的基本原理:使待测的样品分子汽化,用具有一定能量的电子来轰击气态根子,使其失去一个电子而成为带正电的分子离子,分子离子还可能断裂成各种碎片离子,所有的正离子在电场和磁场的综合作用下按质荷比大小依次排列而得到谱图。
质谱仪的组成(磁质谱仪)
(1)离子源:使待测物分子汽化,并转化为正离子
(2)分析系统:加速的正离子进入该系统中,在可变磁场的作用下,使每个离子按照一定的弯曲轨道继续前进。m/z不同,曲率半径不同。;质谱图的表示:
棒图:每一条线表示一个峰(一种离子???
横坐标:正离子质荷比
纵坐标:相对强度
基峰:图中最高的峰,人为定为100
分子离子峰:其m/z就是化合物的相对分子质量
同位素峰:含有同位素的离子称为同位素离子,与同位素离子相应的峰,通常出现在相应一般峰的右侧附近,其峰的强度与同位素的丰度相当。;碎片峰和重排离子峰:分子离子在电离室中进一步发生键的断裂生成的离子称为碎片离子,经重排裂解产生的离子称为重排离子
3.要求:确定M+,结合IR或NMR推导结构
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