有机化合物波谱综合解析
定价:¥60.00
作者: 袁耀锋,叶克印,李远明,徐春发,晏宏
出版社:高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040670639
- 1版
- 16开
内容简介
核磁共振谱、质谱、红外光谱和拉曼光谱,以及紫外光谱在化学实验室中已被广泛应用。本书共分八章,前六章分别论述了四大波谱的基本原理,介绍了这四大波谱与有机分子结构的关系,以及四大波谱的使用范围和解析方法,着重强调了高分辨核磁共振氢谱和高分辨质谱的应用。第七章是综合解析,第八章是例题与习题。本书分别总结了四大波谱在有机结构分析中的优点,详细讨论了四大波谱在结构解析中如何相互补充及其综合应用。本书特别强调四大波谱的实用性,结合学科前沿,并配以相当数量的例题与习题,帮助读者灵活运用四大波谱解决科研实际问题。
本书可作为化学、化工、生物制药、材料化学、食品科学与工程等专业的本科生及研究生教材,也可供从事合成化学或有机分析的科学研究人员参考。
目录
目录
前辅文
第一章 核磁共振氢谱(1H NMR)
1.1 基本原理
1.2 核的进动及磁矩的空间量子化
1.3 核磁共振现象
1.4 弛豫过程
1.5 核磁共振实验
1.6 化学位移
1.7 各种氢的化学位移值
1.8 化学等价和磁等价
1.9 耦合
1.10 一级谱和二级谱
1.11 自旋体系
1.12 一些常见的复杂谱
1.13 辅助核磁共振氢谱图解析的一些方法
1.14 核Overhauser效应
1.15 核磁共振中的动力学现象
1.16 谱图解析及其应用
第二章 核磁共振碳谱(13C NMR)
2.1 核磁共振碳谱的特点
2.2 弛豫
2.3 T1的应用
2.4 NOE效应
2.5 化学等价
2.6 化学位移
2.7 碳原子级数的确定
2.8 核磁共振碳谱的解析和应用
第三章 二维核磁共振谱和其他原子谱
3.1 概述
3.2 二维核磁共振谱的分类
3.3 其他原子核磁共振的分类
第四章 质谱
4.1 质谱基本原理
4.2 质谱仪器
4.3 离子类型
4.4 裂解
4.5 有机化合物质谱
4.6 联用技术
4.7 质谱的应用
第五章 红外光谱和拉曼光谱
5.1 红外光谱的基本原理
5.2 影响红外光谱吸收峰的因素
5.3 红外光谱仪
5.4 有机化合物基团的红外特征吸收
5.5 红外光谱的应用
5.6 拉曼光谱
第六章 紫外光谱
6.1 紫外光谱原理
6.2 紫外-可见分光光度计
6.3 影响紫外光谱的因素
6.4 各类有机化合物的紫外吸收
6.5 紫外光谱的应用
第七章 综合解析
7.1 概述
7.2 综合解析的过程
7.3 波谱综合解析案例分析
第八章 例题与习题
8.1 例题
8.2 习题
8.3 习题参考答案
附录
参考书目
前辅文
第一章 核磁共振氢谱(1H NMR)
1.1 基本原理
1.2 核的进动及磁矩的空间量子化
1.3 核磁共振现象
1.4 弛豫过程
1.5 核磁共振实验
1.6 化学位移
1.7 各种氢的化学位移值
1.8 化学等价和磁等价
1.9 耦合
1.10 一级谱和二级谱
1.11 自旋体系
1.12 一些常见的复杂谱
1.13 辅助核磁共振氢谱图解析的一些方法
1.14 核Overhauser效应
1.15 核磁共振中的动力学现象
1.16 谱图解析及其应用
第二章 核磁共振碳谱(13C NMR)
2.1 核磁共振碳谱的特点
2.2 弛豫
2.3 T1的应用
2.4 NOE效应
2.5 化学等价
2.6 化学位移
2.7 碳原子级数的确定
2.8 核磁共振碳谱的解析和应用
第三章 二维核磁共振谱和其他原子谱
3.1 概述
3.2 二维核磁共振谱的分类
3.3 其他原子核磁共振的分类
第四章 质谱
4.1 质谱基本原理
4.2 质谱仪器
4.3 离子类型
4.4 裂解
4.5 有机化合物质谱
4.6 联用技术
4.7 质谱的应用
第五章 红外光谱和拉曼光谱
5.1 红外光谱的基本原理
5.2 影响红外光谱吸收峰的因素
5.3 红外光谱仪
5.4 有机化合物基团的红外特征吸收
5.5 红外光谱的应用
5.6 拉曼光谱
第六章 紫外光谱
6.1 紫外光谱原理
6.2 紫外-可见分光光度计
6.3 影响紫外光谱的因素
6.4 各类有机化合物的紫外吸收
6.5 紫外光谱的应用
第七章 综合解析
7.1 概述
7.2 综合解析的过程
7.3 波谱综合解析案例分析
第八章 例题与习题
8.1 例题
8.2 习题
8.3 习题参考答案
附录
参考书目
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第一章 核磁共振氢谱(1H NMR)
1.1 基本原理
1.2 核的进动及磁矩的空间量子化
1.3 核磁共振现象
1.4 弛豫过程
1.5 核磁共振实验
1.6 化学位移
1.7 各种氢的化学位移值
1.8 化学等价和磁等价
1.9 耦合
1.10 一级谱和二级谱
1.11 自旋体系
1.12 一些常见的复杂谱
1.13 辅助核磁共振氢谱图解析的一些方法
1.14 核Overhauser效应
1.15 核磁共振中的动力学现象
1.16 谱图解析及其应用
第二章 核磁共振碳谱(13C NMR)
2.1 核磁共振碳谱的特点
2.2 弛豫
2.3 T1的应用
2.4 NOE效应
2.5 化学等价
2.6 化学位移
2.7 碳原子级数的确定
2.8 核磁共振碳谱的解析和应用
第三章 二维核磁共振谱和其他原子谱
3.1 概述
3.2 二维核磁共振谱的分类
3.3 其他原子核磁共振的分类
第四章 质谱
4.1 质谱基本原理
4.2 质谱仪器
4.3 离子类型
4.4 裂解
4.5 有机化合物质谱
4.6 联用技术
4.7 质谱的应用
第五章 红外光谱和拉曼光谱
5.1 红外光谱的基本原理
5.2 影响红外光谱吸收峰的因素
5.3 红外光谱仪
5.4 有机化合物基团的红外特征吸收
5.5 红外光谱的应用
5.6 拉曼光谱
第六章 紫外光谱
6.1 紫外光谱原理
6.2 紫外-可见分光光度计
6.3 影响紫外光谱的因素
6.4 各类有机化合物的紫外吸收
6.5 紫外光谱的应用
第七章 综合解析
7.1 概述
7.2 综合解析的过程
7.3 波谱综合解析案例分析
第八章 例题与习题
8.1 例题
8.2 习题
8.3 习题参考答案
附录
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第一章 核磁共振氢谱(1H NMR)
1.1 基本原理
1.2 核的进动及磁矩的空间量子化
1.3 核磁共振现象
1.4 弛豫过程
1.5 核磁共振实验
1.6 化学位移
1.7 各种氢的化学位移值
1.8 化学等价和磁等价
1.9 耦合
1.10 一级谱和二级谱
1.11 自旋体系
1.12 一些常见的复杂谱
1.13 辅助核磁共振氢谱图解析的一些方法
1.14 核Overhauser效应
1.15 核磁共振中的动力学现象
1.16 谱图解析及其应用
第二章 核磁共振碳谱(13C NMR)
2.1 核磁共振碳谱的特点
2.2 弛豫
2.3 T1的应用
2.4 NOE效应
2.5 化学等价
2.6 化学位移
2.7 碳原子级数的确定
2.8 核磁共振碳谱的解析和应用
第三章 二维核磁共振谱和其他原子谱
3.1 概述
3.2 二维核磁共振谱的分类
3.3 其他原子核磁共振的分类
第四章 质谱
4.1 质谱基本原理
4.2 质谱仪器
4.3 离子类型
4.4 裂解
4.5 有机化合物质谱
4.6 联用技术
4.7 质谱的应用
第五章 红外光谱和拉曼光谱
5.1 红外光谱的基本原理
5.2 影响红外光谱吸收峰的因素
5.3 红外光谱仪
5.4 有机化合物基团的红外特征吸收
5.5 红外光谱的应用
5.6 拉曼光谱
第六章 紫外光谱
6.1 紫外光谱原理
6.2 紫外-可见分光光度计
6.3 影响紫外光谱的因素
6.4 各类有机化合物的紫外吸收
6.5 紫外光谱的应用
第七章 综合解析
7.1 概述
7.2 综合解析的过程
7.3 波谱综合解析案例分析
第八章 例题与习题
8.1 例题
8.2 习题
8.3 习题参考答案
附录
参考书目

















