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图谱解析

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2、第三章质谱图分析,3,1确定分子量与分子式,质谱中分子离子峰的识别及分子式的确定是至关重要的,3,1,1分子离子峰的识别,假定分子离子峰,高质荷比区,RI较大的峰,注意,同位素峰,判断其是否合理,与相邻碎片离子,mz较小者,之间关系是否合理。

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4、第三章质谱图分析,3,1确定分子量与分子式,质谱中分子离子峰的识别及分子式的确定是至关重要的,3,1,1分子离子峰的识别,假定分子离子峰,高质荷比区,RI较大的峰,注意,同位素峰,判断其是否合理,与相邻碎片离子,mz较小者,之间关系是否合理。

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7、人的差异在于业余时间,4NMR碳谱图谱解析及新技术本科,4NMR碳谱图谱解析及新技术本科人的差异在于业余时间4NMR碳谱图谱解析及新技术本科2,1碳核磁共振谱简介2,213C的化学位移2,3偶合谱2,4碳核磁共振谱中的实验技术2,5碳核磁共。

8、傅立叶红外光谱样品调制及图谱解析技巧西北大学分析测试中心王振军,一,样品调制,1,固体粉末样品制备卤化物压片法,基质有氯化钠,溴化钾,氯化银,碘化铯,最常用的是溴化钾,压成直径13mm,厚度0,5mm的薄片,溴化钾与样品的比例为100,1。

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12、红外光谱样品测试及图谱解析技巧,1固体粉末样品制备 卤化物压片法:基质有氯化钠溴化钾氯化银碘化铯,最常用的是溴化钾,压成直径13mm,厚度0.5mm的薄片,溴化钾与样品的比例为100:1样品约12mg 注意:溴化钾必须干燥 溴化钾研磨很细 。

13、MS,8.4 质谱定性分析及图谱解析通过质谱图中分子离子峰和碎片离子峰的解析可提供许多有关分子结构的信息,因而定性能力强是质谱分析的重要特点。,MS,8.4.1 相对分子质量的测定 从分子离子峰可以准确地测定该物质的相对分子质量,这是质谱分。

14、13C核磁共振,13C的天然丰度只占1.108,所以含碳化合物的13C NMR信号很弱,致使13CNMR的应用受到了极大的限制。六十年代后期,脉冲付立叶变换PFT谱仪的出现,才使13C NMR成为可实用的测试手段。,13C核磁共振基本原理,。

15、第三章质谱图分析,3.1 确定分子量与分子式,质谱中分子离子峰的识别及分子式的确定是至关重要的,3.1.1 分子离子峰的识别, 假定分子离子峰: 高质荷比区,RI 较大的峰注意:同位素峰, 判断其是否合理: 与相邻碎片离子mz较小者之间关系。

16、第四章质谱分析法Mass Spectrometry,MS,第一节概述,分子,4.1.1 质谱仪的发展史,1911年:世界第一台质谱装置J.J. Thomson40年代: 用于同位素测定和无机元素分析50年代:开始有机物分析分析石油60年代:。

17、2.1 碳核磁共振谱简介2.2 13C的化学位移2.3 偶合谱 2.4 碳核磁共振谱中的实验技术2.5 碳核磁共振谱的解析及其应用 在有机物中,有些官能团不含氢, 例如CO,CCC和NCO, 官能团的信息不能从1H NMR谱中得到,只能从1。

18、第四节运用NMR解析有机物结构,一,简化氢谱的实验手段二,谱图解析程序三,谱图解析与有机物结构确定四,谱图联合解析,一,简化氢谱的实验手段,1,使用高频或高场的谱仪可将二级谱图降为一级图,使其简化,2,重氢交换法,1,重水交换重水,D2O。

19、图谱解析课件翻译,王海洋饱受英文课件折磨的人,波谱学前言,利用波谱学技术解决结构问题利用波谱学方法确定物质的结构二十世界下半叶有机化学的研究基础,物质结构确定的发展历程,紫外光谱学,UV,1930红外光谱学,IR,1940质谱学,MS,19。

20、第四章核磁共振图谱,第四章核磁共振图谱,有机化学最重要的图谱解析方法NMR给出了关于所研究原子中不同磁性原子的数目信息,什么是NMR,1H,NMR有几种氢原子,每种各有多少个,哪种类型的氢原子,他们是怎样连接的,4,1磁旋状态,磁旋特性,任。

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