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有机物组成与结构的研究
有机化合物的结构与性质 ;考点说明;研究有机物的一般步骤;具体步骤:; m(有机物) >m(C) + m(H) → 有机物中含有氧元素;元素分析过程:;[例1]某含C、H、O三种元素的未知物A,经燃烧分析实验测定该未知物中碳的质量分数为52.16%,氢的质量分数为13.14%。
(1)试求该未知物A的实验式(分子中各原子的最简单的整数比)。
(2)若要确定它的分子式,还需要什么条件?;[例2]某同学为测定维生素C(可能含C、H或C、H、O)中碳、氢的质量分数,取维生素C样品研碎,称取该样品0.352 g,置于铂舟并放入燃烧管中,不断通入氧气流。用酒精喷灯持续加热样品,将生成物先后通过无水硫酸铜和碱石灰,两者分别增重0.144g和0.528g,生成物完全被吸收。试回答以下问题:
(1)维生素C中碳的质量分数是 ,氢的质量分数是 。
(2)维生素C中是否含有氧元素?为什么?
(3)试求维生素C的实验式:
(3)若维生素C的相对分子质量为176,请写出它的分子式;100%;由于相对质量越大的分子离子的质荷比越大,达到检测器需要的时间越长,因此谱图中的质荷比最大的数据就是未知物的相对分子质量。;例:2002年诺贝尔化学奖获得者的贡献之一是发明了对有机物分子进行结构分析的质谱法。其方法是让极少量的(10-9g)化合物通过质谱仪的离子化室使样品分子大量离子化,少量分子碎裂成更小的离子。如C2H6离子化后可得到C2H6+、C2H5+、C2H4+……,然后测定其质荷比。某有机物样品的质荷比如下图所示。则该有机物可能是( );例:某有机物中含碳的质量分数为64.86%,氢的质量分数为13.5%,该有机物的实验式是 ,结合该有机物的质谱图,该有机物的相对分子质量为: 分子式为: 。 ;三、求有机物相对分子质量的常用方法;例:2.3g某有机物A完全燃烧后,生成0.1molCO2和2.7gH2O,测得该化合物的蒸汽与空气的相对密度是1.6,求该化合物的分子式。 ;一、核磁共振氢谱(1H-NMR)的应用;吸收峰数目=氢原子类型;练习5、2002年诺贝尔化学奖表彰了两项成果,其中一项是瑞士科学家库尔特·维特里希发明了“利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”。在化学上经常使用的是氢核磁共振谱,它是根据不同化学环境的氢原子在氢核磁共振谱中给出的信号不同来确定有机物分子中的不同的氢原子。下列有机物分子在核磁共振氢谱中只给出一种信号的是
A HCHO B CH3OH
C HCOOH D CH3COOCH3;练习6、一个有机物的分子量为70,红外光谱表征到碳碳双键和C=O的存在,核磁共振氢谱列如下图:;练习7、分子式为C3H6O2的二元混合物,如果在核磁共振氢谱上观察到氢原子给出的峰有两种情况。第一种情况峰给出的强度为1︰1;第二种情况峰给出的强度为3︰2︰1。由此推断混合物的组成可能是(写结构简式) 。;例:分子式为C3H6O2的链状有机物,若在1H-NMR谱上观察到氢原子峰的稳定强度仅有四种,其对应的全部结构,它们分别为:① 3∶3 ② 3∶2∶1 ③ 3∶1∶1 ∶1 ④ 2∶2∶1 ∶1。请分别推出可能的结构简式。;二、红外光谱(IR)的应用;例:有一有机物的相对分子质量为74,红外光谱谱图如下:;例:某有机物由C、H、O三种元素组成,它的红外吸收光谱表明有羟基O-H键和烃基上 C-H键的红外吸收峰,且烃基与羟基上氢原子个数比为2︰1 ,它们的相对分子质量为62,试写出该有机物的结构简式。 ;确定有机物结构简式的一般步骤:;1、一个有机物的分子量为70,红外光谱表征到碳碳双键和C=O的存在,核磁共振氢谱如图:
①写出该有机物的分子式: ;
②写出该有机物的可能的结构简式: 。;2、某仅由碳、氢、氧三种元素组成的有机化合物,经测定其相对分子质量为46。取该有机化合物样品4.6g ,在纯氧中完全燃烧,将产物先后通过浓硫酸和碱石灰,两者分别增重5.4g和8.8g。
(1)试求该有机化合物的分子式。
(2)若该有机化合物的1H核磁共振谱图只有一个峰,请写出该有机化合物的结构简式。;3、下图是一种分子式为C4H8O2的有机物的红外光谱谱图,则该有机物可能的结构简式为:
。 ;4、(1)在测得CH3CH2CH2CH3化合物在
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