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第一章紫外光谱1

一、光和分子的相互作用1

二、紫外光谱3

三、结构和溶剂对吸收峰的影响6

1.共轭对π-π*吸收峰的影响6

2.溶剂的影响7

四、紫外光谱的应用8

1.定量分析方面的应用8

2.定性方面的应用11

习题17

第二章红外光谱18

一、红外光谱的理论基础18

二、样品的处理24

三、几种主要振动的吸收区域25

1.倍频区25

2.X—H伸展区(2400—3700cm-1)26

3.叁键和集聚双键伸展区(2100—2400cm-1)27

4.双键伸展区(1600—1800cm-1)27

5.指纹区(1600cm-1以下)27

1.烷烃29

四、几类主要有机化合物的典型红外光谱29

2.烯烃30

3.炔烃31

4.芳香烃32

5.醚34

6.醇34

7.羰基化合物36

习题41

一、核的自旋和磁性49

第三章核磁共振谱49

二、核磁共振50

三、化合物中质子的核磁共振53

四、弛豫历程57

1.纵向弛豫57

2.横向弛豫58

五、自旋-自旋偶合58

六、AB、AB2体系等非一级波谱69

七、影响化学位移的一些因素76

1.π电子体系76

2.质子交换的影响78

3.氢键的影响81

八、一些质子化学位移的范围82

九、偶合常数和结构的关系83

十、核磁共振的一些有关技术86

1.位移试剂86

2.双照射法87

十一、自然丰度C13核磁共振谱90

1.基本原理91

2.自旋回音法96

3.宽带去偶和离频去偶97

4.各类有机化合物碳谱化学位移的范围100

习题100

第四章质谱107

一、基本原理107

二、同位素的自然丰度111

三、分子离子的结构和稳定性114

四、亚稳离子的生成117

五、分子离子峰的确定119

六、离子的碎裂过程121

1.简单碎裂122

2.重排碎裂123

七、各类化合物的主要碎裂形式126

1.烷烃126

2.环烷烃127

3.烯烃128

4.芳烃129

5.醇129

6.酚133

7.醚133

8.羰基化合物135

9.酯136

10.胺137

11.酰胺139

12.含卤物139

13.含硫化合物140

八、质谱的分析140

1.对分子离子峰的分析140

2.对于子离子谱峰的分析140

习题150

参考书目158

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