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全新波谱学原理及解析陈义平,孙瑞卿,孙财 编978712248
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1 分子振动光谱1.1 分子振动光谱的发展历程1.2 双原子分子的振动-转动光谱1.2.1 双原子分子的转动光谱1.2.2 双原子分子的振动光谱1.3 多原子分子的振动光谱1.3.1 振动自由度和振动形式1.3.2 分子的对称及基频振动的选律1.4 红外光谱的分子结构信息1.4.1 红外光谱官能团特征频率1.4.2 谱带的强度和影响谱带位移的因素及谱带的形状1.5 红外光谱谱图的解析1.5.1 样品的原始资料1.5.2 计算未知物分子式的不饱和度1.5.3 谱图的解释1.5.4 聚合物的红外光谱1.5.5 谱图解释范例1.5.6 用标准谱图验1.6 无机化合物和配位化合物的振动光谱1.6.1 无机化合物的振动光谱1.6.2 配位化合物的红外振动光谱1.6.3 无机新材料的红外光谱研究1.7 二维红外相关光谱分析1.7.1 二维红外相关光谱的特点1.7.2 二维红外相关光谱的应用实例1.8 拉曼光谱1.8.1 拉曼效应1.8.2 退偏振比1.8.3 拉曼光谱的应用1.8.4 晶体的拉曼散1.8.5 拉曼光谱新技术习题2 紫外-可见吸收光谱2.1 紫外-可见吸收光谱与跃迁2.1.1 从基态(成键轨道)向激发态(反键轨道)的跃迁2.1.2 杂原子未成键被激发向反键轨道的跃迁2.1.3 常用术语2.2 紫外光谱与分子结构的关系2.2.1 饱和有机化合物2.2.2 不饱和有机化合物2.. 共轭烯烃的λmax2.2.4 α,β-不饱和醛类和酮类化合物的λmax2.2.5 α,β-不饱和羧酸及其酯化合物的λmax2.2.6 苯的单取代和多取代物的λmax. 无机配合物的紫外-可见吸收光谱..1 过渡金属配合物的d-d跃迁..2 过渡金属配合物的荷移光谱习题3 核磁共振谱3.1 核磁共振基本原理3.1.1 原子核的自旋和磁矩3.1.2 核磁能级和核磁共振3.1.3 弛豫过程3.2 化移3.2.1 化移与磁屏蔽3.2.2 化移的表示方法和测量3.. 影响化移的因素3.2.4 化移的计算3.2.5 由化移推断化合物结构3.3 自旋耦合和自旋裂分3.3.1 自旋耦合机理3.3.2 耦合常数3.3.3 一级耦合(n+1规律)3.3.4 耦合常数与分子结构的关系3.3.5 核的不等价3.4 高级谱的分析3.4.1 AB型1H NMR谱的分析3.4.2 AB2型1H NMR谱的分析3.4.3 ABX型的1H NMR谱分析3.4.4 ABC系统3.4.5 谱形小结和对照3.5 解析复杂谱图的特殊技术3.5.1 加大磁场强度3.5.2 双照去耦3.5.3 核Overhauser效应3.5.4 化移试剂3.6 核磁共振谱的解析和应用3.6.1 核磁共振谱的解析3.6.2 1H NMR的应用3.7 13C核磁共振3.7.1 13C NMR谱的特点3.7.2 13C化移3.7.3 耦合常数3.7.4 13C二维核磁(2D NMR)习题4 质谱4.1 质谱的基本原理4.1.1 质谱的基本过程4.1.2 质谱的几种重要的能指标4.1.3 质谱裂解表示法4.2 分子离子和分子离子簇4.2.1 分子离子和分子离子峰的判断4.2.2 利用质谱确定分子式4.3 碎片离子及产生的规律4.3.1 碎片离子及其断裂规律4.3.2 亚稳离子4.4 质谱的解析4.4.1 质谱的检索工具与利用4.4.2 利用质谱推测分子结构4.4.3 推测分子结构实例4.5 色谱-质谱联用4.5.1 色谱-质谱联用的特点4.5.2 气相色谱-质谱联用4.5.3 液相色谱-质谱联用习题5 综合运用波谱法确定分子结构5.1 波谱综合运用的一般过程5.1.1 充分发挥各种波谱方法的功能5.1.2 运用波谱法确定分子结构的一般程序5.2 综合运用波谱法实例习题附录 碳、氢、氮和氧的各种组合的质量和同位素丰度比参考文献
无
1.内容系统,介绍了红外光谱、拉曼光谱、紫外-可见光谱、核磁共振谱、质谱的原理。2.结合大量案例,详细讲解了波谱的解析,分子结构和波谱的关系。3.精选了有代表的波谱图以及大量波谱数据,详细说明图谱的解析技巧,提高读者解谱的准确度。
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