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5有机-5核磁和红外
第九章
核磁共振谱和红外光谱
(NMR Spectra and IR Spectra )
第九章
核磁共振谱和红外光谱
(NMR Spectra and IR Spectra )
1
一. 核磁共振谱( HNMR)
二. 红外光谱 ( IR )
2
有机化学反应一般比较复杂且副反应多,制备出来的化合物
会含有多种杂质,所以要表征一种化合物必须进行如下操作:
①化合物的分离提纯 蒸馏、萃取、重结晶
②元素定性定量分析 元素分析仪
③相对分子质量测定 蒸汽密度法、冰点降低法、渗透压法、
质谱法
④确定化合物可能的构造式 可能的所有异构体
⑤化合物的结构表征
a 化学方法:利用有机物官能团的特征反应,来确定化合物是
属于哪一类化合物。 此法既古老又重要。
b 物理常数测定法:常用物理常数有:bp mp d n折 [ α] 等。
3
c 近代物理方法:
近代物理方法是应用近代物理技术建立的一系列仪器分析方法。
此方法是通过测定有机化合物的各种波谱来确定有机化合物的
结构,所以叫波谱法。
波谱法特点:
用量少;
时间短;
结果准确。
本章主要介绍四大谱(红外、紫外、核磁共振和质谱)中的红
外光谱(IR)和核磁共振谱(NMR),要求掌握红外光谱和核磁
共振谱图的基本原理,重点掌握波谱数据与分子结构关系的一般规
律,从而达到能用红外谱图和核磁共振谱图来推简单的有机分子结
构的目的。
4
1
一. 核磁共振谱(HNMR)
1. 核磁共振谱的一般特征
5
1
1,1-二氯乙烷的HNMR谱
6
1
溴乙烷的HNMR谱
7
1
乙酸乙酯的HNMR谱
8
横坐标:化学位移δ(ppm )
纵坐标:强度
几组峰(确定分子中有几种不同的质子)
峰的位置
峰的强度 (通常用积分曲线或积分值表示)
每一组峰中有几个小峰(耦合常数)
2. 核磁共振的基本原理
带电荷的质点自旋会产生磁场,磁场具有方向性,
可用磁矩表示。
9
原子核作为带电荷的质点,它自旋也可产生磁矩。
但并非所有原子核都具有磁炬。
例:下面一些原子核自旋产生磁矩:
1H 13C 15N 17O 19F 31P等。
有机化合物主要由碳、氢两种元素组成,现以氢为例说
明核磁共振的基本原理。
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