第七章综合解析优秀课件.ppt
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1、第七章综合解析第1页,本讲稿共21页一、各种图谱解析的主要着眼点图谱解析的主要着眼点1.MS法法(1)从)从M+确定相对分子量和分子式;确定相对分子量和分子式;(2)从)从(M+2)/M、(、(M+1)/M查贝农表,估计查贝农表,估计C数;数;(3)从)从M、M+2、M+4Cl、Br、S的鉴定;的鉴定;(4)含)含N的确定:氮律;的确定:氮律;(5)主要碎片离子峰)主要碎片离子峰官能团,推测结构片断。官能团,推测结构片断。(1)从)从B带精细结构带精细结构苯环的存在;苯环的存在;(2)判断共轭体系的存在;)判断共轭体系的存在;(3)估算共轭体系的最大吸收波长。)估算共轭体系的最大吸收波长。2.
2、UV法法第2页,本讲稿共21页(1)含氮、含氧官能团的判断;)含氮、含氧官能团的判断;(2)有关芳环的信息)有关芳环的信息芳环的取代;芳环的取代;(3)确定炔烃、烯烃,特别是双键类型的判断。)确定炔烃、烯烃,特别是双键类型的判断。3.IR法法(1)确定碳原子数;)确定碳原子数;(2)确定与碳原子相连的氢原子数及类型(伯、仲、)确定与碳原子相连的氢原子数及类型(伯、仲、叔、季叔、季 碳,碳,C,CH,CH2,CH3););(3)确定碳原子类型;)确定碳原子类型;(4)从二维谱确定碳链连接顺序。)从二维谱确定碳链连接顺序。4.13CNMR法法第3页,本讲稿共21页(1)确定各类质子的数量比;)确定
3、各类质子的数量比;(2)由化学位移区分特殊的官能团;)由化学位移区分特殊的官能团;(3)判断与杂原子及不饱和键相连的饱和碳原子;)判断与杂原子及不饱和键相连的饱和碳原子;(4)由自旋偶合确定基团间的位置关系;)由自旋偶合确定基团间的位置关系;(5)由重水交换鉴定活泼氢。)由重水交换鉴定活泼氢。5.1HNMR法法二、综合解析程序二、综合解析程序1.确定分子离子峰,以确定分子离子峰,以确定分子量确定分子量。2.利用质谱的分子离子峰(利用质谱的分子离子峰(M)和同位素峰()和同位素峰(M+1),),(M+2)的相对强度可)的相对强度可得出得出最可能的最可能的分子式分子式。3.由分子式可计算由分子式可
4、计算不饱和度不饱和度,进而推测化合物的大致,进而推测化合物的大致类型类型,如是否芳香化合物,有否羰基等。如是否芳香化合物,有否羰基等。第4页,本讲稿共21页4.从紫外光谱可计算出从紫外光谱可计算出 值值,根据,根据 值及值及 max的位置,可推的位置,可推测化合物中有测化合物中有否共轭体系或芳香体系否共轭体系或芳香体系。5.由红外光谱确定分子中可能含有的由红外光谱确定分子中可能含有的官能团官能团。三、综合解析三、综合解析 归属各谱图相关峰归属各谱图相关峰6.由质谱的由质谱的分子离子峰分子离子峰,碎片离子峰碎片离子峰可推知可能存在的分子可推知可能存在的分子片断,根据分子离子峰与碎片离子峰以及各碎
5、片离子峰片断,根据分子离子峰与碎片离子峰以及各碎片离子峰m/z的差值可推知可能失去的分子片断,从而的差值可推知可能失去的分子片断,从而给出可能的分子结给出可能的分子结构构。7.核磁共振谱可给出分子中含核磁共振谱可给出分子中含几种类型氢几种类型氢,各种氢的个数,各种氢的个数以及以及相邻氢之间的关系相邻氢之间的关系,以,以验证所推测结构是否合理验证所推测结构是否合理。第5页,本讲稿共21页例例1.一化合物分子式为一化合物分子式为C6H10O3,其谱图如下,推导其结构。,其谱图如下,推导其结构。1.1 1.11.6 1.7第6页,本讲稿共21页(1)该化合物的分子式为)该化合物的分子式为C6H10O
6、3,示分子中不饱和度为,示分子中不饱和度为2。U=6+1+(0-10)/2=2 从所给出的图谱粗略可看出:从所给出的图谱粗略可看出:UV光谱示有发色基团。光谱示有发色基团。IR光谱示无光谱示无-OH基,但有两个基,但有两个C=O基。基。NMR谱示可能存在乙氧基(在谱示可能存在乙氧基(在4.1的四重峰及的四重峰及1.2的三的三重峰均有相同的偶合常数)。重峰均有相同的偶合常数)。(2)各部分结构的推定:)各部分结构的推定:解:解:NMR谱:谱:峰峰 位位()重重 峰峰 数数 积积分曲分曲线线高度高度(cm)氢氢 核核 数数 4.1 3.5 2.2 1.2 q s s t1.11.11.61.7 2
7、 2 3 3第7页,本讲稿共21页(a)4.1:按其峰数和积分面积,示为:按其峰数和积分面积,示为-CH2-CH3,该峰位置,该峰位置示为示为-O-CH2-CH3。(b)3.5:按其峰数和积分面积,示为:按其峰数和积分面积,示为-CH2-,且其邻位上无氢,且其邻位上无氢连接,按其峰位,示有一强吸电子基团与其连接,但该基团不连接,按其峰位,示有一强吸电子基团与其连接,但该基团不是氧。是氧。(d)1.2:按其峰数和积分面积及峰位,应为:按其峰数和积分面积及峰位,应为CH3CH2-,又因,又因偶合常数与偶合常数与 4.1的四重峰相同,故这俩个基团一定相互偶合,的四重峰相同,故这俩个基团一定相互偶合,
8、碎片结构为碎片结构为-O-CH2CH3。(c)2.2:按其峰数和积分面积,示为孤立:按其峰数和积分面积,示为孤立-CH3,按其峰位,按其峰位,应与一弱吸电子基团相连,该吸收峰应与应与一弱吸电子基团相连,该吸收峰应与CH3-C=O-结构相符。结构相符。UV:示有发色基团。:示有发色基团。IR:1720及及1750cm-1为俩个为俩个C=O的伸缩振动。的伸缩振动。综合以上,可得到一下碎片:综合以上,可得到一下碎片:C=O,C=O,CH3CH2O-和和孤立的孤立的-CH2,CH3-。其正好符合。其正好符合C6H10O3,U=2 第8页,本讲稿共21页可将这些碎片组合成:可将这些碎片组合成:结构结构A
9、化学位移最的的是化学位移最的的是CH2的单峰,应在的单峰,应在4.1区域有相当区域有相当于于2个氢核的吸收峰,而四重峰在个氢核的吸收峰,而四重峰在 3.1附近。由于附近。由于NMR并非如并非如此,故此,故A可排除。可排除。结构结构C在在 4.2处应有相当于俩个氢核的四重峰处应有相当于俩个氢核的四重峰(-CH2CH3),在,在2.0ppm处应有相当于俩个氢核的四重峰处应有相当于俩个氢核的四重峰(-COCH2CH3)。而图中。而图中2.0ppm处只有相当与俩个氢核的单峰。故结构处只有相当与俩个氢核的单峰。故结构C也可排除。也可排除。只有结构只有结构B与所有波谱数据完全相符,故该化合物的结构为:与所
10、有波谱数据完全相符,故该化合物的结构为:CH3COCH2COOCH2CH3第9页,本讲稿共21页m/z304050 60 70 80 90100 110120 02468 10Abundance/1036941 9986114 M+297006003000.60.45004002000.20.81.0A/n m 500 Wavenumbers/(cm-1)%Transmittance4000 0 50100 1000 1500 2000 2500 3000 3500 14601380172013001170166030109708 4 7653 2 10,ppm 3H 3H 2H 1H 1H例
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