紅外光譜,核磁共振,質譜等,各自有什麼作用

時間 2021-07-12 15:33:43

1樓:夏信化汝

作用很多不好說啊

紅外一般測物質的基團,根據偶合程度不同,吸收峰不同。可以用來對物質測定,判斷是否結晶,是否有氫鍵都可以。

核磁有碳譜和氫譜

一般是為了確定分子中碳或氫的種類

一般用在和合成

質譜是拿來確定分子量的

2樓:

紅外 官能團

核磁共振 分子結構,如h、c相互間的空間位置

質譜 測定分子量

3樓:匿名使用者

都是鑑定分子基團和碎片的,以及分子結構的,一種方法無法完全確定一種物質的分子結構,必須通過紅外、紫外、質譜和核磁共振多種方法才能完全定性一種物質的結構!

4樓:匿名使用者

紅外吸收光譜是由分子振動-轉動能級躍遷引起的,紅外光譜具有指紋性,不同的基團在紅外光譜下有不同的特徵頻率,可作於化合物的結構鑑定。

核磁共振也是一種吸收光譜,它是研究靜磁場中磁性原子核與電磁波相互作用的科學。氫譜可提供分子h原子所處的化學環境、各官能團或分子骨架上氫原子的相對數目,以及分子構型等等有關資訊。碳譜可提供有關分子骨架結構資訊。

質譜主要提供分子量。

5樓:

紅外光譜--因為不同化學鍵的振動不同,所以可根據紅外光譜確定分子中的特定的化學鍵,如c=o鍵等。

紫外光譜--主要是確定有機物中是否存在雙鍵,或共軛體系。其本質是電子在派軌道上的躍遷,對應的能量在紫外光譜上的位置。

質譜--將有機物打成碎片陽離子,測它的質荷比,即質量和帶電荷之比,來確定碎片的組成,從而拼湊出原有機物的可能結構。

核磁共振--主要是h核磁共振,測有機物中的h的種類和個數,不同的位置說明有不同化學環境的h,峰的面積之比則說明h的個數之比。

6樓:匿名使用者

核磁是鑑定結構的最重要手段,紅外一般也是用來鑑定結構的,但是作用不如核磁大,不過勝在操作簡單,而且儀器較為便宜...質譜一般用來看有哪些弱鍵,可以得到一些如分子量之類在內的基本資訊。

其中的紅外有近紅外遠紅外等,事實上拉曼和紅外的作用差不多。

核磁中還有很多手段比如一維二維核磁,各種cosy,門控和反轉門控,noesy,hmqc,hsqc,現在的核磁不僅是液體核磁,固體核磁的應用也很廣了,因此什麼磷譜,氟譜,鋁譜都能做的。

質譜也有很多種,通過碎片離子的產生方法,分為許多類:電子電離、化學電離、場解析場吸附、fab快原子轟擊、esi電噴霧電離、maldi基質輔助鐳射解析電離等等,可以根據物質的不同來選擇。

與紫外光譜,紅外光譜,核磁共振相比,質譜有哪些特點

7樓:淵源

質譜技術是一種鑑定技術,在有機分子的鑑定方面發揮非常重要的作用。它能快速而極為準確地測定生物大分子的分子量,使蛋白質組研究從蛋白質鑑定深入到高階結構研究以及各種蛋白質之間的相互作用研究。

隨著質譜技術的發展,質譜技術的應用領域也越來越廣。由於質譜分析具有靈敏度高,樣品用量少,分析速度快,分離和鑑定同時進行等優點,因此,質譜技術廣泛的應用於化學,化工,環境,能源,醫藥,運動醫學,刑事科學技術,生命科學,材料科學等各個領域。

質譜儀種類繁多,不同儀器應用特點也不同,一般來說,在300c左右能汽化的樣品,可以優先考慮用gc-ms進行分析,因為gc-ms使用ei源,得到的質譜資訊多,可以進行庫檢索。毛細管柱的分離效果也好。如果在300c左右不能汽化,則需要用lc-ms分析,此時主要得分子量資訊,如果是串聯質譜,還可以得一些結構資訊。

如果是生物大分子,主要利用lc-ms和maldi-tof分析,主要得分子量資訊。對於蛋白質樣品,還可以測定氨基酸序列。質譜儀的解析度是一項重要技術指標,高分辨質譜儀可以提供化合物組成式,這對於結構測定是非常重要的。

雙聚焦質譜儀,傅立葉變換質譜儀,帶反射器的飛行時間質譜儀等都具有高分辨功能。

質譜分析法對樣品有一定的要求。進行gc-ms分析的樣品應是有機溶液,水溶液中的有機物一般不能測定,須進行萃取分離變為有機溶液,或採用頂空進樣技術。有些化合物極性太強,在加熱過程中易分解,例如有機酸類化合物,此時可以進行酯化處理,將酸變為酯再進行gc-ms分析,由分析結果可以推測酸的結構。

如果樣品不能汽化也不能酯化,那就只能進行lc-ms分析了。進行lc-ms分析的樣品最好是水溶液或甲醇溶液,lc流動相中不應含不揮發鹽。對於極性樣品,一般採用esi源,對於非極性樣品,採用apci源。

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