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§4-1 有机化合物的结构与吸收光谱 §4-2 红外光谱 §4-3 核磁共振谱 §4-4 紫外光谱 §4-5 质谱
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第一节概述 第二节紫外光谱(UV) 第三节 红外光谱(IR) 第四节核磁共振谱(NMR) 第五节质谱(MS)
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§8.1电磁波谱的一般概念 §8.2紫外和可见光吸收光谱 §8.3红外光谱 §8.4核磁共振谱 §8.5质谱
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8-1分子吸收光谱和分子结构 8-2红外吸收光谱 8-3核磁共振谱 8-4紫外吸收光谱* 8-5质谱*
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第八章现代物理实验方法的应用 8-1电磁波谱的一般概念 8-2紫外和可见光吸收光谱 8-3红外光谱 8-4核磁共振谱 8-5质谱
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(一) 红外光谱 (IR) • 红外光谱图的表示方法 • 红外光谱与分子结构的关系 • 有机化合物的红外光谱 (二) 核磁共振谱 (NMR) • 核磁共振的原理 • 屏蔽效应和化学位移 • 自旋偶合和自旋裂分 • 有机化合物的核磁共振谱 ( 1HNMR)
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1.根据1HNMR谱推测下列化合物的结构。 (1)CH10H:1.2(t,3H)2.6(,2H)7.1(b5H)[b表示宽峰]
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4.1 基本原理 4.2 化学位移 4.3 影响化学位移的因素 4.4 决定质子数目的方法 4.5 共振吸收峰(信号)的数目 4.6 自旋偶合与自旋裂分 4.7 辅助谱图分析的方法 4.8 谱图解析
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1. 核磁共振的基本原理 (1)原子核的自旋 原子核的自旋量子数:I 或ms 表示原子核的自旋运动情况。ms 与原子的质量数和原子序数之间的关系:
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These spectra are often called carbon magnetic resonance (CMR) spectra or 13C NMR spectra. In some important ways 13C spectra are usually les complex and easier to interpret than proton (1H) NMR spectra
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