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本课程为培养合格的现代化学专业人才提供必 要的波谱法原理、仪器及其在化学中的应用方面的 基本知识。 通过本课程的学习,要求学生掌握红外光谱、 紫外光谱、核磁共振、质谱和旋光光谱及园二色光 谱的基本原理,掌握结构与谱图的关系, 实验条 件及分子结构对图谱变化的影响。掌握化合物的图 谱解析及波谱化在结构分析中的应用。了解波谱法 在化合物定性、定量及物性与结构的关系研究中的 应用。会根据要求选择波谱分析方法。 第一章绪论 波谱法及其发展史 要求: 了解波谱法的范畴 , 了解波谱与电磁波 的关系 , 理解分子能级跃迁与波谱的因果关 系 , 掌握化合物不饱和度的计算 , 知道各种 波谱实验对样品的量和纯度的要求 , 懂得样品 纯度检验的方法。 第二章紫外光谱 要求:掌握电子跃迁的类型、谱带强度的表示 及其所含物理意义;掌握比尔一郎伯定律及应 用;掌握生色基、助色基、红移、紫移、增色效 应、减色效应、 K 带、 R 带、 E1 、 E2 带及 B 带的概念及含义;掌握溶剂极性及溶剂与样品 分子形成氢键时对谱带移动的影响;掌握作紫外 光谱时选用溶剂的原则,了解做紫外可见光谱应 用什么样的吸收池,了解根据定性和定量分析的 要求配制成一定浓度的样品溶液;重点掌握含共 轭体系和芳香族化合物的紫外光谱吸收规律;掌 握共轭体系极大吸收波长的计算;了解紫外光谱 在有机化合物结构测定中的应用及定性、定量分 析中的应用。 第三章红外光谱和拉曼光谱 要求: 了解红外光谱发展概况,掌握红外光谱的 特点,懂得红外光谱谱图的表达方式及物理含义; 了解分子内部各种运动形式与对应的能级,掌握化 学键伸缩振动的基频吸收频率的计算,懂得基频、 倍频、组合频、费米共振的含义;懂得只有引起瞬 间偶极短变化的振动才产生红外吸收 , 掌握分子中 基本振动个数的计算,掌握化学键的振动形式,并 会判断其是否为红外活性振动; 制样时应注意的问题,根据分析目的选择制 样方法,会选择溶剂。 了解指纹区与官能团区的划分。掌握各类化 合物吸收带位置、个数、强弱及特征。 了解基团吸收带位置由键力常数和原子质量 决定,懂得外部测试条件如物态、晶形、溶剂对 吸收带的影响,掌握分子结构对谱带的影响,懂 得诱导效应、共轭效应、偶极场效应、张力效 应、位阻效应、氢键的形成、偶合效应和互变异 构对红外吸收的不同影响。 掌握红外光谱解析的一般步骤,会结合元素分 析和已知分子式条件下推测分子结构,确定谱带归 属;懂得应用标准谱图验证结构解析的结果。 了解瑞利散射与拉曼散射的产生,懂得斯托克 斯线与反斯托克斯线的产生及其与拉曼光谱图的关 系;懂得极化度变化的振动才是拉曼活性的,判断 振动是否拉曼活 性和红外活性,了解拉曼光谱的特 点及在结构分析中的应用。 第四章质子核磁共振 要求: 了解原子核的自旋现象,知道自旋量子 数及自旋形状与质量数、原子序数的关系。 知道核磁共振可测定的核的种类,懂得自旋量 子数为 1/2 的核在外加磁场中的自旋取向情况, 掌握核磁共振产生的条件,懂得饱和和弛豫的概 念。 掌握化学位移起源的原因,化学位移计量单位 及计算方法,掌握不同磁场下化学位移δ值与 Hz 值的换算。 掌握 NMR 内标物与溶剂的选择,懂得影响化学 位移的影响因素,会应用这些知识判断结构与化 学位移值的变化规律。 掌握各类质子化学位移的范围及顺序,会应用经 验公式估算亚甲基、苯环上质子及烯碳上质子的化学 位移值,懂得活泼氢化学位移值的特殊性及活泼氢交 换对谱图的影响。 掌握自旋偶合与自旋裂分现象产生的原因及表 现, 掌握 n+1 规律 , 懂得根据分子对称性判别核的 等价性, 能够区别化学等价、磁等价及不等价核。 掌握自旋体系的表示法,并由自旋体系推测可能 的图谱;了解偶合常数与分子结构的关系;懂得一级 谱与高级谱的产生条件及其规律性,会应用一级谱规 律解析主要的一级谱;掌握用重氢交换法确认活泼 氢,懂得位移试剂对谱图的影响,了解核磁双共振法 及其中的自旋去偶法、NOE 在图谱解析中的应用;掌 握图谱解析的一般步骤,会应用谱图推测

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