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张华 编 / 化学工业出版社 / 2006-07 / 平装
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高等学校化工类研究生教学用书:现代有机波谱分析
本书重点阐述了有机质谱、氢核磁共振波谱、碳核磁共振波谱、二维核磁共振波谱、紫外?部杉?吸收光谱、红外吸收光谱等有机波谱方法的基本原理、应用以及最新进展。同时也扼要介绍了分子发光光谱、激光拉曼光谱和电子自旋共振波谱等有机波谱方法。为充分体现研究生教学用书的特色,本书着重讨论波谱图与分子结构的关系以及有机波谱在分子结构鉴定中的应用,谱图综合解析一章结合实例介绍综合运用多种波谱方法解析有机化合物结构的方法,强调培养学生运用有机波谱综合分析解决实际问题的能力。书中收录了较多的谱图、较全面的波谱数据和经验公式,各章不仅列举了较多的谱图解析实例,还配有大量习题。
本书内容新,论述面广,具有相当的理论深度和难度,因此可作为化学化工以及相关学科研究生和高年级本科生教学用书,也可供高等院校师生和相关研究工作者参考。
第1章绪论11现代分析化学111现代分析化学的发展阶段112现代分析化学的发展趋势113现代分析化学的内容12电磁辐射与物质相互作用121电磁辐射的性质122电磁辐射与物质的作用方式123光吸收定律13吸收光谱和发射光谱131吸收光谱132发射光谱14原子光谱和分子光谱141原子光谱142分子光谱15现代有机光波谱151有机光波谱分析方法152有机光波谱的产生153有机光波谱谱图的构成要素154有机光波谱的新进展155各种光波谱分析方法应用性能的比较第2章有机质谱21质谱基本原理211质谱仪结构212进样系统213离子的产生方法214离子的分离方法215检测器216真空系统217质谱仪性能指标218质谱术语及质谱中的离子22其他离子化法221化学电离源222快原子轰击源223电喷雾电离源224大气压化学电离源225大气压光致电离源226激光解吸源23分子离子231分子离子的产生232分子离子的判定24质谱中的碎片离子241质谱单裂反应242重排离子和邻位效应243影响断裂反应的因素25同位素离子26常见有机化合物的EI谱特征261烷烃类262烯烃263芳烃264醇和酚类265醚266胺类267卤代烷268醛和酮269羧酸及酯2610芳香硝基化合物2611其他芳香族化合物27EI质谱解析271谱图解析的一般方法272谱图解析实例28软电离质谱解析的一般方法281化学电离质谱282快原子轰击质谱283大气压化学电离质谱284电喷雾电离质谱285基质辅助激光解吸电离质谱29质谱技术的应用习题第3章氢核磁共振波谱31核磁共振波谱基本原理311原子核的自旋和磁性质312原子核的进动和在磁场中的取向313核磁共振和宏观磁化强度矢量32饱和和弛豫321饱和322弛豫33磁矢量的经典力学描述331实验室坐标系中的布洛赫(Bloch)方程332旋转坐标系中的布洛赫(Bloch)方程34核磁共振波谱仪和实验技术341连续波核磁共振波谱仪342傅里叶变换核磁共振波谱仪343样品准备和测定344氘代试剂的性质及在NMR谱中的残余峰35化学位移及其表示方法36自旋自旋耦合和耦合裂分361自旋自旋耦合和耦合裂分概述362n+1规律37影响质子化学位移的因素371取代基的诱导效应372共轭效应373芳环、双键和羰基屏蔽的各向异性效应374叁键和单键屏蔽的各向异性效应375氢键效应38化学位移与分子结构的关系381不同类型化合物的一般化学位移范围382饱和烃和取代烷烃383烯烃的化学位移384芳烃质子化学位移39自旋耦合体系及谱图分类391化学位移等价和磁等价392一级谱分析393二级谱分类及解析394自旋自旋耦合与分子结构的关系310氢核磁共振波谱的应用3101核磁共振波谱谱图解析的辅助方法3102氢核磁共振波谱谱图解析步骤3103核磁共振波谱谱图解析实例3104核磁共振波谱在定量分析中的应用3105核磁共振波谱在反应动力学方面的应用习题第4章碳核磁共振波谱41碳核磁共振波谱的特点42碳核磁共振波谱的谱标识技术421宽带去耦(质子噪声去耦)422偏共振去耦423选择质子去耦424门控去耦425碳原子级数的测定方法4313C NMR化学位移与分子结构的关系431各类化合物的化学位移范围432饱和碳氢化合物433取代烷烃434烯烃及取代烯烃435炔烃436芳烃437羰基化合物44自旋耦合44113C—1H耦合44213C—X耦合45固体高分辨核磁共振波谱451固体高分辨核磁共振波谱的基本原理452固体高分辨NMR技术(CP/MAS)453固体NMR谱实例4613CNMR的解析习题第5章核磁共振波谱新技术和二维谱51二维核磁共振波谱的原理和分类52在二维核磁共振波谱中涉及的基本概念521一维谱中量子跃迁的选律——单量子跃迁522多量子跃迁523反转检测和BIRD脉冲序列524脉冲梯度场及应用53二维J分解谱531二维同核J分解谱532二维异核J分解谱54同核二维相关谱541COSY和gCOSY同核二维化学位移相关谱542Relay同核化学位移二维相关谱55质子全相关谱(TOCSY)56NOE相关谱561NOESY562双脉冲场梯度自旋回波NOE(DPFGSENOE)5713C—1H异核化学位移相关谱57113C—1H异核化学位移相关谱(HETCOR)5721H检测的13C—1H异核相关谱(gHSQC)581H检测的13C—1H异核远程相关谱(gHMBC)59二维谱综合解析实例第6章紫外可见吸收光谱61紫外可见吸收光谱基本知识611紫外可见光的波段612电子能级跃迁产生紫外可见吸收光谱613紫外可见吸收光谱图62分子轨道和电子跃迁621分子轨道和能级622电子跃迁和吸收带类型63紫外可见吸收光谱常用术语631基团类型632常用术语64溶剂对紫外可见吸收光谱的影响641紫外可见吸收光谱常用的溶剂642溶剂的影响65常见有机化合物的紫外可见吸收光谱651饱和烃652饱和烃衍生物653不饱和脂肪烃654羰基化合物655苯及其衍生物656多环和稠环芳烃化合物657杂环化合物66影响紫外可见吸收光谱的一些因素661隔离效应与加和规律662立体效应663互变异构的影响664共振结构的影响665溶剂的影响666pH值的影响667跨环效应668乙酰化位移的应用67紫外可见分光光度计671紫外可见分光光度计的类型672紫外可见分光光度计的组成部件68紫外可见吸收光谱的应用681紫外可见吸收光谱提供的结构信息682紫外可见吸收光谱在结构分析中的应用683紫外可见吸收光谱的定量分析684紫外可见吸收光谱的进展习题第7章分子发光光谱71分子荧光与磷光的产生711电子激发态的多重性与电子跃迁712激发态→基态的能量传递途径72激发光谱和荧光(或磷光)发射光谱721激发光谱722荧光(或磷光)发射光谱723同步荧光光谱724三维荧光光谱73荧光光谱的基本特征731Stokes位移732发射光谱的形状733镜像规则74荧光的产率与分子结构的关系741产生荧光的分子应具备的条件742化合物的结构与荧光75影响荧光强度的环境因素751溶剂的影响752温度的影响753溶液pH的影响754氢键的影响755内滤光作用和自吸现象756溶液荧光的猝灭76分子荧光和磷光光谱仪77分子发光光谱的应用771荧光光谱的应用772磷光分析法的应用773化学发光简介习题第8章红外吸收光谱81红外光谱基本知识811红外光区的划分812红外光谱的产生813红外光谱图的特征82分子振动和特征振动频率821分子振动模型822分子的振动类型823红外光谱吸收带824红外光谱吸收带的强度825分子振动与偶极矩和极化率的变化826振动的耦合作用827基团特征频率和特征吸收峰83频率位移的影响因素831外部因素832内部因素84常见有机化合物的红外光谱841饱和烃及其衍生物842烯烃和炔烃843芳烃844稠环芳烃和杂环化合物845羰基化合物846氰基(CN)和累积双键(XYZ)化合物847氮氧化合物848硫氧化合物849无机化合物85红外光谱仪及实验技术851色散型红外分光光度计852傅里叶变换红外分光光度计853红外光谱附件和联机技术854样品的处理和制样方法86红外吸收光谱的应用861红外光谱图解析步骤862红外光谱的定性分析863红外光谱的定量分析习题第9章激光拉曼光谱91拉曼光谱基本原理911瑞利(Rayleigh)散射与拉曼(Raman)散射912拉曼光谱图913拉曼光谱选律914拉曼光谱参数92红外光谱与拉曼光谱的比较93拉曼光谱的特征94激光拉曼光谱仪941色散型激光拉曼光谱仪942傅里叶变换拉曼光谱仪95共振拉曼效应96表面增强拉曼97拉曼光谱的应用971拉曼光谱的应用领域972激光拉曼光谱的谱图解析实例习题第10章电子自旋共振波谱101电子自旋共振波谱基本原理102仪器103电子自旋共振波谱测定中的标准物质104电子自旋共振波谱和超精细结构的测定105g因子测定106自旋浓度的测定第11章谱图综合解析111综合解析的方法112谱图综合解析的步骤113谱图综合解析实例习题第12章联用技术121气相色谱联用技术1211气相色谱质谱联用(GCMS)1212气相色谱傅里叶变换红外光谱联用(GCFTIR)1213气相色谱原子发射光谱联用(GCAED)122液相色谱联用技术1221液相色谱质谱联用(LCMS)1222液相色谱质谱/质谱联用(LCMS/MS)1223液相色谱傅里叶变换红外光谱联用(LCFTIR)1224液相色谱核磁共振波谱联用(LCNMR)123其他联用技术1231液相色谱核磁共振波谱质谱联用(LCNMRMS)1232毛细管电泳质谱联用(CEMS)参考文献
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图2
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开播时间:09月02日 10:30