氨基化合物如用红外光谱判断它主要依据的谱带范围为 ()
A.3600—3000 cm-1
B.3000—2700 cm-1
C.1900—1650 cm-1
D.2700—2000 cm-1
第1题:
可以确定化合物分子量的波谱技术是( )。
A 红外光谱
B 紫外光谱
C 质谱
D 核磁共振光谱
E 旋光光谱
第2题:
可以确定化合物分子量的波谱是
A.红外光谱
B.紫外光谱
C.质谱
D.磁共振光谱
E.旋光光谱
第3题:
跃迁以及n→π
跃迁所引起,故紫外光谱对于分子中含有共轭双键、α,β-不饱和羰基结构的化合物及芳香化合物的结构鉴定来说是一种重要的手段。第4题:
第5题:
第6题:
红外吸收光谱在4000~650cm-1范围内通常有10~20个吸收谱带,特别是在1600~650cm-1,每个官能团,每种化合物的红外吸收光谱均不相同,特征性好,很容易区分()、()和()。
第7题:
有一种不饱和烃,如用红外光谱判断其为芳烃,不属于判断依据的谱带范围是()。
第8题:
确定化合物的分子量和分子式可用()
第9题:
红外光谱吸收带在4000-1333cm-1为()区,是()吸收带;在1333-400cm-1为()区,称为()区,各个化合物都有它()吸收带。
第10题:
紫外光谱
红外光谱
核磁共振氢谱
核磁共振碳谱
质谱
第11题:
红外光谱
紫外光谱
质谱
磁共振光谱
旋光光谱
第12题:
对
错
第13题:
有一不饱和烃,如用红外光谱判断它是否为芳香烃,主要依据的谱带范围是( )。
A.3100~3000cm-1
B.3000~2700cm-1
C.1950~1650cm-1
D.1670~1500cm-1
E.1000~650cm-1
第14题:
第15题:
H-NMR)和碳核磁共振谱(
C-NMR),其中
H-NMR的应用也最为广泛,通过测定化学位移(δ)、谱线积分面积以及裂分情况(重峰数及偶合常数J)可以提供分子中质子的类型、数目及相邻原子或原子团的信息。
C-NMR的常用参数为化学位移,用于推测碳的类型、数目及其周围的化学环境。第16题:
处引起吸收而测得的吸收图谱。其中;4000~1500cm
的区域为特征频率区,许多特征官能团的吸收出现在这个区域,如羟基、氨基、三键、羰基、双键、芳环等,据此可进行官能团鉴别。1500~400cm
的区域为指纹区,其中许多吸收因原子或在原子团间的键角变化所引起,形状比较复杂,可据此进行化合物的鉴别。第17题:
红外光谱对官能团进行定性分析的基础是()
第18题:
有一不饱和烃,如用红外光谱判断它是否为芳香烃,主要依据的谱带范围是()
第19题:
有一种含氮的药物,如用红外光谱判断它是否为腈类物质时,主要依据的谱带范围为()
第20题:
化合物结构式的测定目前主要应用高效液相色谱、紫外光谱、红外光谱、核磁共振谱和质谱等
第21题:
第22题:
第23题:
3500cm-1~3200cm-1
1950cm-1~1650cm-1
1500cm-1~1300cm-1
1000cm-1~650cm-1
第24题:
对
错