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1.掌握重氮盐的性质及其在有机合成上的应用。 2.掌握重氮甲烷的结构、性质及烯胺的反应。 3. 理解α—消除和γ—消除,特别是卡宾的形成及应用。 4.了解偶氮化合物及染料。 5. 了解叠氮化合物及氮烯
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§一、重要性和基本要求 §二、合成设计中几个彼此相关的因素 §三、设计合成路线的方法 §四. 导向基团和保护基团的应用
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19世纪中叶,巴斯德关于左旋和右旋酒石 酸经典式的研究,导致70年代范霍夫和勒贝尔 碳原子四面体构型学说的建立。它是生命分子 结构不对称性的基础。但是,关于有机分子结 构不对称性的起源及其在生命过程中的意义, 迄今尚无完美的答案
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19世纪中叶,巴斯德关于左旋和右旋酒石酸经典式的研究,导致70年代范霍夫和勒贝尔 碳原子四面体构型学说的建立。它是生命分子 结构不对称性的基础。但是,关于有机分子结 构不对称性的起源及其在生命过程中的意义, 迄今尚无完美的答案
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糖是自然界存在的一大类有机化合物, 由绿色植物经光合作用合成。糖不仅为生物 有机体提供建筑材料(如纤维素)和能量来 源,而且还是高密度的信息载体,起到了重 要的细胞识别功能。糖和蛋白质、核酸、脂 类一起,被称为涉及生命活动本质的重要生 物分子,是维持生命机器正常运转的最根本 的物质基础
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一、电磁波谱的基本概念 光是一种电磁波,也可以叫做电磁辐射。它具有波粒二象性,就其波动性而言,v=C/(v为频率)
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第7章有机金属化学(二) 1827年 Zeise盐[PtCl3C2H4 1952年G. Wilkinson Fe(5-C3Hs)2结构的测定 1955年 Fischer n66-芳基化合物 1973年. Wilkinson,分离出W(CH3)6
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光是一种电磁波,也可以叫做电磁辐射。 它具有波粒二象性,就其波动性而言, ν= C/λ(ν为频率) 就其粒子性而言,E= hν(其运动速度为C) ∴ E= h C/λ,波长愈短,相应的能量愈大
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§11.1 电磁波谱的基本概念 §11.2 紫外光谱(UV) §11.3 红外光谱(IR) (Infrared Spectra) §11.4核磁共振(NMR) (Nuclear Magnetic Resonance) §11.5 质谱与分子量的测定 (Mass Spectrometer)
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了解电磁波谱的一般概念,包括红外光谱,紫外光谱,核磁共振谱 和质谱的基本理论。掌握并能解析红外光谱,紫外光谱,核磁共振谱
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