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分析化学综合波谱解析思维导图

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分析化学综合波谱解析思维导图

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思维导图大纲

分析化学综合波谱解析思维导图模板大纲

质谱解析

质谱解析的一般程序如下:确认分子离子峰,确定分子量

根据分子离子峰的丰度,推测化合物的可能类别

根据分子离子峰与同位素峰的丰度比,判断分子中是否含有高丰度的同位素元素

如Cl、Br、S等,并推算这类元素的种类及数目

由同位素峰强比法或精密质量法确定分子式,并由分子式计算不饱和度,了解双键数及环数

分析基峰及主要碎片离子峰可能代表的结构单元,由此确定化合物可能含有的官能团

参考其他光谱(波谱)数据,推测出所有可能的结构式

根据标准谱图及其他所有信息,进行筛选验证,确定化合物的结构式

以多种波谱数据对有机物结构进行综合解析时,要灵活应用各图谱提供的信息

分子式的确定

元素分析法

采用元素分析仪定量测出分子中C、H、N、O、S等元素的含量

据此计算出各元素的原子比,拟定实验式

最后根据相对分子质量和实验式确定分子式

质谱法

由高分辨质谱获得化合物的精确相对分子质量,采用精密质量法确定分子式

若采用低分辨质谱,则可采用同位素相对强度法

由M+1、M+2与M峰的相对丰度比,并利用Beynon表,确定化合物的分子式

核磁共振波谱法

核磁共振碳谱可提供化合物中碳原子数目,辅以氢谱,可方便地推算分子式

只有氢谱时,因峰面积与氢核数成正比,分子中氢核的总数将是这些峰面积最简比例总和的整数倍

如能得到化合物的相对分子质量、元素分析数据及NMR波谱数据

即可计算分子中的C原子数,从而确定分子式。

结构单元确定

计算不饱和度

由分子式计算不饱和度,并结合各图谱,初步推断未知物的类别

利用各谱的特征信息初步确定结构单元

一般紫外光谱可判断有无共轭体系

红外光谱可判断化合物类别和有哪些基团存在,以及该基团与其他基团相连接的信息

NMR氢谱的偶合裂分及化学位移常常是推断相邻基团的重要线索

NMR碳谱的δ值以及是否表现出分子的对称性,对确定取代基的相互位置十分有用

质谱的主要碎片离子间的质量差值以及重要重排离子等,均可得出基团间相互连接的信息

结构单元的推断

一般先以一种图谱的信息为基础,推断可能属于哪一类化合物及结构单元,然后再以其他图谱加以验证

一般说来,对某一给定的结构单元,必须在各图谱中均能得到印证方可确认

若在某一图谱中未出现,则应重新考虑所推断结构的合理性或在哪个环节发生了错误

采用这种由少至多逐渐增加信息量的方式,可最有效地得出最终结论

考察剩余结构单元

从分子式(或相对分子质量)中扣除已确定的各结构单元的分子式(或相对分子质量)

推测出剩余结构单元的不饱和度及可能结构

未知物结构的确定

以结构单元组成几种可能结构

若所确定结构单元中不饱和基团与分子的不饱和度相等,则可考虑它们之间各种连接顺序的可能性

并将确定的结构单元组成几种可能的分子结构

若所确定结构单元中不饱和基团的不饱和度低于分子的不饱和度,则在组成可能结构时还应考虑分子中环的组成

注意不饱和键及杂原子的位置

在组成分子的可能结构时,应注意安排好不饱和键及杂原子的位置(特别是杂原子的位置)

因它们的位置对各谱均会产生重要的影响

推断最可能结构

以各图谱(多采用MS的裂解规律)对初步确定的几种结构进行核对

若所推测的某结构与已知图谱有明显矛盾时,说明该结构不合理,应删去

若所推测的几种结构均与各图谱大致相符时,说明推测的结构基本合理

再对某些碳原子或氢原子的δ值进行计算,从计算值与实测值相比的结果,以推断最可能的结构

确定最终结构

核对标准光谱或文献光谱,最终确定化合物的结构。

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