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第一节 质谱分析 概述 第二节 质谱仪原理 第三节 离子类型及提供的结构信息 第四节 质谱的定性分析及谱图分析 第五节 质谱的综合利用
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1、了解电磁波谱与分子吸收光谱的关系; 2、掌握红外光谱、核磁共振谱的基本原理和应用; 3、了解紫外光谱和质谱的基本原理和应用; 4、掌握紫外光谱、红外光谱、核磁共振谱与分子结构的关系;
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复旦大学:《谱学导论》课程教学资源(电子教案)第五章 质谱法 5.3 质谱分析应用
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 概述  质谱仪:离子源和质量分析器  离子断裂机理  有机化合物的断裂规律  谱图解析
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作为探测研究半导体深能级缺陷的手段,导纳谱测试方法被逐渐开发拓展,比如测量异质结材料的能带偏移.本文介绍了利用导纳谱测量半导体量子阱的量子限制效应的实验原理方法以及装置系统,并且对一些半导体量子阱样品进行了测量,得到了激活能等实验结果
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A mass spectrometer produces a spectrum of masses based on the structure of a molecule. It is a spectrum or plot of the distribution of ion masses corresponding to the formula weight of a molecule, fragments derived from the molecule, or both
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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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How are molecular structures determined? One way is though the use of spectroscopic methods. Spectroscopy is the study of the interaction of energy with matter. When energy is applied to matter it can be absorbed, emitted, cause a chemical change, or be transmitted
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第一节 电磁波谱的一般概念 第二节 紫外和可见光吸收光谱 第三节 红外光谱 第四节 核磁共振谱 第五节 质谱
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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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