第1章紫外可见吸收光谱
11紫外光谱的基本原理1
111光的波粒二象性和紫外可见光的波段1
112电子能级跃迁产生紫外吸收光谱2
12有机化合物的紫外吸收光谱7
121饱和化合物7
122非共轭不饱和化合物7
123含共轭体系的化合物8
124芳香族化合物10
13推测不饱和化合物λmax峰位的经验规则13
131共轭烯烃的λmax的计算方法13
132α,β不饱和醛、酮、酸、酯的λmax的计算方法16
133苯的多取代RC6H4COX型衍生物的λmax的计算方法18
14紫外光谱仪与实验方法19
141紫外分光光度计的结构和工作原理19
142溶剂、吸收池和样品的配制20
15空间结构对紫外光谱的影响22
151空间位阻的影响22
152顺反异构22
153跨环效应23
16紫外光谱解析及在精细化工中的应用24
161紫外光谱解析24
162紫外光谱在精细化工中的应用25
163紫外光谱在医药方面的应用30
参考文献31
思考题32
第2章荧光分析法
21基本原理33
211分子荧光的发生过程33
212分子结构与荧光的关系34
22荧光光谱、荧光寿命和荧光量子产率37
221荧光光谱37
222荧光寿命41
223荧光量子产率44
23荧光技术的应用45
231发光材料45
232荧光技术在薄膜中应用49
233荧光技术在医疗诊断方面的应用51
234荧光技术在环境监测方面的应用52
参考文献53
思考题54
第3章红外光谱
31红外光谱的基本原理55
311红外光谱的基本知识55
312分子振动57
313红外光谱吸收强度58
32影响红外吸收光谱频率的因素59
321内部因素59
322外部因素61
33红外光谱与分子结构62
331基团频率区63
332指纹区64
34常见有机化合物红外图谱64
341烃类化合物64
342醇、酚、醚70
343羰基化合物72
344含氮化合物77
35红外光谱仪与制样技术80
351红外光谱仪80
352红外制样技术81
36红外光谱在精细化学品中的应用82
参考文献84
思考题84
第4章核磁共振波谱
41核磁共振基本原理87
411核磁共振现象的产生87
412化学位移93
413自旋自旋耦合98
42核磁共振氢谱100
4211H的化学位移101
422各类1H核化学位移107
423自旋体系112
424一级裂分及一级谱图115
425高级谱图116
426苯环的氢谱特征120
427质子的耦合常数124
428一级谱图的解析129
429核磁共振实验技术135
43核磁共振碳谱139
431化学位移140
432几种常见的碳谱147
433耦合常数149
434碳谱的解析151
参考文献153
思考题153
第5章有机质谱
51质谱的基本知识156
511质谱仪的一般原理157
512质谱的表示方法159
52质谱中离子的主要类型159
521分子离子160
522碎片离子160
523重排裂解离子160
524亚稳离子160
525同位素离子160
526多电荷离子160
527准分子离子160
53有机化合物的裂解过程161
531有机化合物裂解的一般规律161
532离子的裂解类型162
54分子量的测定168
541EI质谱的解释168
542软电离质谱的解释169
55分子式的确定169
551同位素丰度法170
5
本教材是作者在多年教学和科研的基础上写成的。全书共分8章,系统地介绍了当前有机结构分析中重要的四大波谱(紫外、红外、核磁共振、质谱)及晶体X射线衍射的产生原理、应用、联用技术及波谱综合解析。此外,还详细介绍了荧光分析法、差热法、热重法和凝胶渗透色谱法等的原理及在材料表征、性能分析等方面的应用。
本书可作为大专院校精细化工、应用化学、材料化学等专业的本科生教材或参考书,也可供有机化学等相关领域的科研人员和工程技术人员阅读参考。