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文档简介
1、第一章 第四节(第二课时)相对原子质量的测定与元素分析“李比希元素分析法”的原理:取定量含C、H(O)的有机物加氧化铜 氧化H2OCO2用无水CaCl2吸收用KOH浓溶液吸收得前后质量差得前后质量差计算C、H含量计算O含量得出实验式求有机物的实验式:【例题】某含C、H、O三种元素的未知物A,经燃烧分析实验测定A中碳的质量分数为52.16%,氢的质量分数为13.14%,求A的实验式。解:氧的质量分数为1 52.16% 13.14%34.70%各元素原子个数比N(C):N(H):N(O)2:6:1A的实验式为:C2H6O若要确定它的分子式,还需要什么条件?2、测定相对分子质量最精确快捷的方法 用高
2、能电子流轰击分子,使其失去电子变成带正电荷的分子离子和碎片离子,带正电荷的分子离子和碎片离子具有不同质量,它们在磁场下达到检测器的时间不同,结果被记录为质谱图。质谱法:相对分子质量的测定质谱仪 由于分子离子的质荷比越大,达到检测器需要的时间最长,因此谱图中的质荷比最大的就是未知物的相对分子质量)(1)质荷比是什么?(2)如何确定有机物的相对分子质量? 分子离子与碎片离子的相对质量与其电荷的比值未知化合物A的质谱图结论:A的相对分子质量为46【例题】2002年诺贝尔化学奖获得者的贡献之一是发明了对有机物分子进行结构分析的质谱法。其方法是让极少量的(109g)化合物通过质谱仪的离子化室使样品分子大
3、量离子化,少量分子碎裂成更小的离子。如C2H6离子化后可得到C2H6、C2H5、C2H4 ,然后测定其质荷比。某有机物样品的质荷比如右图所示(假设离子均带一个单位正电荷,信号强度与该离子的多少有关),则该有机物可能是 A 甲醇 B 甲烷 C 丙烷 D 乙烯1、红外光谱(IR)红外光谱仪红外光谱红外光谱法确定有机物结构的原理是:用红外线照射有机物分子时,分子中的化学键、官能团可发生震动吸收,不同的化学键、官能团吸收频率不同,在红外光谱图中将处于不同位置。因此,我们就可以根据红外光谱图,推知有机物含有哪些化学键、官能团,以确定有机物的结构。用途CH3CH2OH的红外光谱结论:含有O-H、C-O、C
4、-H核磁共振氢谱如何根据核磁共振氢谱确定有机物的结构? 对于CH3CH2OH、CH3OCH3,除了氧原子的位置、连接方式不同外,碳原子、氢原子的连接方式也不同、所处的环境不同,即等效碳、等效氢的种数不同。 不同化学环境的氢原子(等效氢原子)因产生共振时吸收的频率不同,被核磁共振仪记录下来的吸收峰的面积不同。所以,可以从核磁共振谱图上推知氢原子的类型及数目。吸收峰数目氢原子类型峰面积之比(强度之比)不同氢原子的个数之比例题中未知物A的分子式为C2H6O因此,A的结构为: H HHCCOH H H 研究有机化合物的一般步骤和方法结构相对分子质量组成小结分离、提纯元素定量分析 确定实验式测定相对分子
5、质量 确定分子式 波谱分析确定结构式步骤方法蒸馏、重结晶、萃取 红外光谱核磁共振氢谱质谱法元素分析练习4、2002年诺贝尔化学奖表彰了两项成果,其中一项是瑞士科学家库尔特维特里希发明了“利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”。在化学上经常使用的是氢核磁共振谱,它是根据不同化学环境的氢原子在氢核磁共振谱中给出的信号不同来确定有机物分子中的不同的氢原子。下列有机物分子在核磁共振氢谱中只给出一种信号的是A HCHO B CH3OH C HCOOH D CH3COOCH3【练习】某有机物的结构确定过程前两步为:测定实验式:某含C、H、O三种元素的有机物,经燃烧分析实验测定其碳的质量分数是64.86%,
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