鲁科版 (2019)选择性必修3微项目 模拟和表征有机化合物分子结构——基于模型和图谱的探索优秀课件ppt
展开1.通过模型搭建、图谱表征活动深入体会有机化合物的分子结构特征,培养证据推理与模型认知的化学学科核心素养。2.知道红外光谱、核磁共振等现代仪器分析方法在有机化合物分子结构测定中的应用,能结合简单图谱信息分析、判断有机化合物的分子结构,形成多角度认识有机化合物分子结构的思路和方法,培养宏观辨识与微观探析的化学学科核心素养。
有机化合物分子中原子或原子团的连接顺序、成键方式和空间排布方式共同决定了有机化合物的分子结构,这些结构要素的多样性使得有机化合物普遍存在同分异构现象。
如何准确写出已知有机化合物分子式的同分异构体?
③再考虑官能团位置异构
①先考虑官能团类型异构(类别异构)
④最后考虑立体异构(顺反异构、对映异构)
练习:有机试剂X,其分子式为C4H10O,写出该物质所有可能的结构简式。
分子式为C4H10O的有机化合物的结构有多种,那么,如何确定该有机试剂X的分子结构是哪一种呢?
采用现代仪器分析方法,可以快速、准确地测定有机化合物的分子结构。常用的测定分子结构的方法有红外光谱(IR)、核磁共振(NMR)、紫外和可见光谱(UV)、质谱(MS),其原理是通过样品对特殊电磁波等的作用产生相应的信号(图谱),提供分子结构的信息,用于表征有机化合物的分子结构。
1.红外光谱——获得分子中含有何种化学键或官能团的信息。
当用红外线照射有机化合物分子时,不同的化学键、官能团对红外光的吸收频率不同,在红外光谱图中将处于不同位置。
有机化合物X的红外光谱图
该红外光谱中,在3363cm−1处有强而宽的吸收峰,由此可确定该分子结构含有官能团—OH。
资料:在红外光谱中,一般羟基吸收峰峰形较宽,出现在比碳氢吸收峰所在频率高的部位,即大于3000cm−1。
2.核磁共振氢谱——获得分子中有几种不同类型的氢原子及相对数目。处于不同化学环境的氢原子在图谱上对应信号峰的位置不同,而且峰的面积与氢原子数成正比。
该分子可能的结构简式为:
X射线衍射可以确定原子间的距离和分子的三维结构,从而确定有机化合物分子的空间结构,区分有机化合物的对映异构体。
2-丁醇存在对映异构体,利用X射线衍射可以确定该物质的空间结构。
质谱法:质谱图中,质荷比的最大值就表示了样品分子的相对分子质量。红外光谱:可初步判断某有机化合物中含有哪些官能团。核磁共振氢谱:信号峰数目=氢原子种类,信号峰面积之比=氢原子数之比。
判断下列说法是否正确,正确的画“√”,错误的画“×”。(1)核磁共振氢谱中,有几种信号峰就说明有几个氢原子。( )(2)有机化合物中,连在同一个碳原子上的氢原子在核磁共振氢谱中是一种信号峰。( )(3)对有机化合物分子红外光谱图的研究有助于确定有机化合物分子中的官能团。( )(4)分子式为C5H12的烃,核磁共振氢谱中有四种信号峰,则该烃的结构简式
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