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哈尔滨商业大学:《分析化学》课程PPT教学课件(工科专业仪器分析)第九章 红外吸收光谱分析
文档格式:PPT 文档大小:1.89MB 文档页数:61
第一节 红外吸收光谱及主要用途 第二节 红外吸收光谱基本原理 第三节 红外分光光度计及样品制备 第四节 典型光谱 第五节 红外吸收光谱在有机结构测试中的应用
北京化工大学:《有机化学》课程教学资源(中文讲义)第3章 有机化合物的构造、构型和构象
文档格式:PDF 文档大小:650.78KB 文档页数:50
3.1 构造异构 一、碳架异构 二、官能团位置异构 三、官能团异构 3.2 顺反异构 一、含双键化合物的顺反异构 二、环状化合物的顺反异构 3.3 对映异构 一、物质的旋光性和分子的手性 二、含一个手性碳原子的开链化合 物的分子及其构型 2 三、含2个手性碳原子的开 链化合物分子及构型 四、含有其他手性原子的分 子及其构型 五、碳环化合物的对映异构 六、不含手性原子的对映异 构体 七、外消旋化、外消旋体的 拆分和不对称合成 3.4 分子的构象 一、烷烃分子的构象 二、环烷烃的构象
《有机化学》课程教学资源(PPT课件讲稿,共十七章)第三章 立体化学基础
文档格式:PPT 文档大小:1.23MB 文档页数:86
第一节 平面偏振光及比旋光度 第二节 分子的对称性和手性 第三节 含一个手性碳的化合物 第四节 含两个手性碳的化合物 第五节 外消旋体的拆分 第八节 不对称合成 第六节 取代环烷烃的立体异构 第七节 不含手性碳原子的手性分子
西安科技大学:《有机化学》课程电子教案(PPT教学课件)第四章 炔烃、二烯烃、红外光谱
文档格式:PPT 文档大小:671.5KB 文档页数:45
1. 掌握炔烃及二烯烃的命名法。 2. 掌握炔烃的化学C三C结构,SP杂化。 3. 掌握炔烃的化学性质:加成反应,三C—H反应,碳负离子,酸性,偶合反应。 4. 掌握共轭二烯烃的反应:1,4—加成和1,2—加成,离域。 5. 掌握烷烃、烯烃和炔烃的鉴别、碳原子sp杂化与sp2、sp3杂化的比较 6. 理解炔烃及二烯烃的物理性质。 7. 理解丁二烯的分子结构及分子轨道。 8. 理解速度控制和平衡控制。 9. 理解共轭效应及超共轭效应。 10. 理解红外光谱、紫外光谱的原理。 11. 了解红外光谱、紫外光谱在有机物结构测定中的应用。 12.了解二烯烃的分类。 13.了解异戊二烯。 14. 了解lindear催化剂
石河子大学:《有机化学》课程PPT教学课件(化学专业)第9章 卤代烃 Halides
文档格式:PPT 文档大小:2.18MB 文档页数:97
第一节 卤代烃的分类、命名及同分异构现象 第二节 一卤代烃 第三节 亲核取代反应历程 第四节 一卤代烯烃和一卤代芳烃 第五节 卤代烃的制法 第六节 重要的卤代烃
《有机化学》课程教学资源(PPT课件讲稿,共十五章)第九章 对映异构
文档格式:PPT 文档大小:680.5KB 文档页数:36
1.了解对映异构现象及对映体的概念 2. 掌握手性、手性碳、手性分子以及分子结构和手性的关系 3. 理解旋光性、旋光度、左旋体、右旋体和比旋光度的概念 4. 了解偏振光的概念和旋光仪的结构
浙江大学理学院:《有机质谱原理及应用》PPT教学课件_第四章 质谱法测定分子结构——小分子
文档格式:PPT 文档大小:1.98MB 文档页数:102
§4.1 电离过程 §4.2 单分子分解反应理论 §4.3 离子裂解基本类型 §4.4 常见各类化合物的质谱物征 §4.5 分子结构推导 §4.6 解析举例
《有机化学》课程教学资源(作业习题)习题二答案
文档格式:DOC 文档大小:1.04MB 文档页数:17
1. 答:分子式为 C5H10O 的醛和酮的结构式及普通命名法和 IUPAC 命名法的命名为: 2. 答:苯乙醛和苯乙酮与各种试剂反应后的产物分别为:
《精细及高分子化工基础(精细有机合成技术)》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三章 磺化及硫酸化
文档格式:PPT 文档大小:1.76MB 文档页数:91
第一节 概述 第二节 磺化及硫酸化反应基本原理 第三节 磺化方法及硫酸化方法 第四节 磺化产物的分离 第五节 磺化与硫酸化反应的应用实例
《导电高分子材料及其运用》课程教学资源(PPT课件讲稿)引言 Conductive Polymer
文档格式:PPT 文档大小:282KB 文档页数:32
近几年来 , 导电性高分子的研究取得了长足 的发展 , 形成了一个十分活跃的边缘学科领域 ,它 对电子工业、信息工业及新技术的发展具有重大 的意义。 现有的研究成果表明 ,发展导电高分子不仅可 以满足人们对导电材料的需要 , 而且由于它兼具 有机高分子材料的性能及半导体和金属的电性能 , 具有重量轻 ,易加工成各种复杂的形状 , 化学稳定 性好及电阻率可在较大范围内调节等特点。此外 在电子工业中的应用日趋广泛 , 促进了现代科学 技术的发展
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