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解(1)根据分子式计算其不饱和度f =1+3+1/2(0 - 6) =1 说明该化合物有一个双键或一个环。 (2)图谱解析 3325cm-1处的吸收峰,说明化合物中存在缔合的-OH(nOH)基团; 3085cm-1处的吸收峰,说明化合物中存在不饱和碳氢=CH (n =CH)基团; 2923、2854cm-1处的吸收峰,为饱和的nCH,表明化合物中存在-CH3或-CH2,但从1427cm-1处的吸收峰和1380cm-1附近没有吸收峰,说明化合物只有-CH2基团;1643cm-1处的峰为nC=C,表明化合物存在C=C基团;1026cm-1处的峰为nC-O吸收峰;995cm-1、918cm-1的峰为R-CH=CH2类型面外弯曲振动(g =CH);640cm-1处吸收峰为羟基的面外弯曲振动,进一步证明化合物中羟基的存在。 综合上述,未知物可能为烯丙醇CH2=CH-CH2OH。验证不饱和度为1,再查标准光谱图核对完全一致。 1)不:1 2)3000, O-H;酸 930, O-H, 3) 1700, C=O 4) 1230, C-O CH3CH2COOH 例10: 1) 不饱和度为:1 2)3350,3180,-NH2 1680,1580, 伯酰胺 例11: 1) 不:3 2)2240, 3300(×), CN 3) 3100, 1620 , C=C 4) 975, 870 单取代烯 例12: 1)不:4 2)3050;1600,1500 760,700 单取代苯 3)1380 异丙基 例13: 1) 800 对位取代 例14: 1)不:4 2)?3000,1600,1500 苯 3)3300(×),1250,1050 芳香脂肪醚 4)750,邻位取代 例15: 1) 不:1 2)2820,2720; 1730 醛 3)C3H7- ; 1380 异丙基 4) NMR Check 例16: 第七节????????红外吸收光谱在的应用 红外光谱法无论是在科学技术方面,还是在结构关系的研究方面都较成熟,因此应用也相当广泛,是现代研究物质的重要工具之一。现将其在有机化学方面的应用情况介绍如下。 一、鉴定化合物 这项工作在日常中遇到最多,尽管有机化合物多达数百万种,红外光谱对鉴定是否是某一化合物是一项有力的工具。通常工作方法有下列几种: 1???1、? 鉴定是否为已知的化合物 在鉴定是否为已知的化合物时,通常又有这二种情况:一种是用已知的标准样品与样品在同样条件下测试,所得的红外光谱图,如果官能团区和指纹区的吸收峰及其相对强度完全吻合,则样品即被认为与该标准品为同一化合物。另一种情况是没有标准样品时,可查阅有关的红外光谱的标准图谱。一般来说官能团区和指纹区的吸收峰及其相对强度都完全吻合,则可以认为是同一化合物。 2.鉴定一个全新的未知化合物 对于一个文献上没有的全新化合物的鉴定工作,则是一项很复杂的工作,仅凭一种红外光谱图是不能完全解决的,但是红外光谱图可以给我们提供一些很有用的官能团信息。再用其他波谱方法,经典化学法,以及各项物理常数的测定等配合,然后经过多方面判断、推理综合考虑后才能下结论。 二. 对反应进程的测定:原位红外 对反应进程的研究有些借助于红外光谱还是很方便的,例如在反应过程中,总是伴随着一些基团的消失和另一些新的基团的出现。因此在反应过程中定时取出少量样品测定光谱,观察一些关键吸收带的消失和生成,便可以测定反应进行的程度,并进行反应动力学和反应速率的研究。例如: νC=O 1710cm-1 νC=N 1640cm-1 开始 1小时 3小时 8小时 10小时 1640 1640 1710 1710cm-1 1710 1710 1640 1640 三.定量分析: 利用红外分光光度计进行定量分析,正如可见光比色分析或紫外光谱定量分析

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