Презентация Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 67 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Химия » Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    67 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    3.20 MB
  • Просмотров:
    98
  • Скачиваний:
    1
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Теоретические и
Содержание слайда: Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии Лекции –18 ч. Практические занятия – 18 ч. (2 контрольные работы, семестровое задание)

№2 слайд
РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Содержание слайда: РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

№3 слайд
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Содержание слайда: СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА. ОСНОВЫ СПЕКТРОСКОПИИ. Диапазон электромагнитного спектра от радиоволн с λ > 0,1 см до γ-излучения с λ > 10-11 м Скорость распространения электромагнитного излучения зависит от среды с =ν ∙λ на воздухе скорость света уменьшается на 0,03 %, т.к. ν – const, то изменяется λ (вследствие периодической поляризации атомов и молекул) для практических целей с = 3∙108 м/с.

№4 слайд
Взаимосвязь
Содержание слайда: Взаимосвязь спектроскопических методов и областей электромагнитного спектра

№5 слайд
Преломление света c скорость
Содержание слайда: Преломление света c – скорость распространения света в вакууме v – скорость распространения света в среде n – показатель преломления зависит от длины волны излучения Изменение n от λ называется дисперсией. Для воздуха абсолютное значение n = 1,0003 Относительный показатель

№6 слайд
Принципиальная блок-схема
Содержание слайда: Принципиальная блок-схема оптического спектрометра

№7 слайд
Дисперсия и разрешающая
Содержание слайда: Дисперсия и разрешающая способность монохроматора

№8 слайд
Приемники излучения.
Содержание слайда: Приемники излучения.

№9 слайд
ИК-спектроскопия
Содержание слайда: ИК-спектроскопия

№10 слайд
приприведенная масса молекулы
Содержание слайда: µ – приприведенная масса молекулы µ – приприведенная масса молекулы

№11 слайд
Источники излучения Источники
Содержание слайда: Источники излучения Источники излучения ИКбл. – 12800-4000 см-1 (780-2500 нм) – вольфрамовая лампа ИКдал. – 200-10 см-1 (50-100 мкм) – Нg-разрядные лампы ИКосн. – 4000-670 см-1 (2,5-15 мкм) глобар (SiС) – 1350оС Штифт Нернста смесь окислов иттрия, тория, циркония) –1900 оС, нихром – до 800 оС Монохроматоры Кварц 0,16 – 2,8 мкм NaCl 2,5 – 15 мкм КВr 12 – 25 мкм СsJ 20 – 50 мкм LiF 2 – 6 мкм

№12 слайд
Устройство ИК-спектрометра
Содержание слайда: Устройство ИК-спектрометра

№13 слайд
Взаимодействие колебаний
Содержание слайда: Взаимодействие колебаний Соотношение k для С–С, С=С, С≡С составляет 1:2:3

№14 слайд
Факторы, влияющие на величины
Содержание слайда: Факторы, влияющие на величины характеристических частот в ИК-спектрах Агрегатное состояние: ацетон (газ), для С=О: 1742 см-1 ацетон (жидк.), для С=О: 1718 см-1

№15 слайд
Содержание слайда:

№16 слайд
Типичные области поглощения в
Содержание слайда: Типичные области поглощения в ИК-спектрах органических соединений

№17 слайд
Частоты деформационных
Содержание слайда: Частоты деформационных (веерных) колебаний, см-1

№18 слайд
УФ-видимая спектроскопия
Содержание слайда: УФ-видимая спектроскопия

№19 слайд
Характеристики n переходов
Содержание слайда: Характеристики n→π* переходов для некоторых хромофорных групп

№20 слайд
Границы использования
Содержание слайда: Границы использования некоторых растворителей

№21 слайд
Количественный анализ
Содержание слайда: Количественный анализ

№22 слайд
Спектроскопия ЯМР
Содержание слайда: Спектроскопия ЯМР

№23 слайд
Прецессия вращающегося
Содержание слайда: Прецессия вращающегося магнитного ядра под действием магнитного поля

№24 слайд
Двойной конус прецессии для
Содержание слайда: Двойной конус прецессии для ядра со спином ½

№25 слайд
Содержание слайда:

№26 слайд
Диамагнитное экранирование
Содержание слайда: Диамагнитное экранирование Уменьшается с ростом электроотрицательности заместителя, т.е. увеличивается хим. сдвиг:

№27 слайд
Спектроскопия ЯМР продолжение
Содержание слайда: Спектроскопия ЯМР (продолжение)

№28 слайд
Гиромагнитное отношение
Содержание слайда: Гиромагнитное отношение наиболее важных ядер

№29 слайд
Структура мультиплетных
Содержание слайда: Структура мультиплетных сигналов в спектрах ЯМР первого порядка для ядер со спином J = ½

№30 слайд
Схема устройства
Содержание слайда: Схема устройства ЯМР-спектрометра

№31 слайд
ЯМР-спектр изопропилбензола
Содержание слайда: ЯМР-спектр изопропилбензола (кумола)

№32 слайд
Области химических сдвигов
Содержание слайда: Области химических сдвигов ядер Н1 (м.д.):

№33 слайд
Спектроскопия ЯМР С
Содержание слайда: Спектроскопия ЯМР – С13

№34 слайд
Химические сдвиги ядер С в
Содержание слайда: Химические сдвиги ядер С13 в органических соединениях

№35 слайд
ПМР-спектры отдельных
Содержание слайда: ПМР-спектры отдельных органических соединений

№36 слайд
Насыщенные циклические
Содержание слайда: Насыщенные циклические соединения

№37 слайд
Задача Реакция
Содержание слайда: Задача № 1 Реакция диэтоксифосфинохлорида с пропаноламином может идти по 2-м направлениям (по ОН-гр. и по NH2 гр.) Задача № 1 Реакция диэтоксифосфинохлорида с пропаноламином может идти по 2-м направлениям (по ОН-гр. и по NH2 гр.)

№38 слайд
Задача Задача Какой ЯМР-Н
Содержание слайда: Задача № 2 Задача № 2 Какой ЯМР-Н1 спектр можно ожидать для следующих соединений:

№39 слайд
МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ
Содержание слайда: МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ

№40 слайд
Разрешающая способность
Содержание слайда: Разрешающая способность масс-анализаторов:

№41 слайд
Поведение ионов в магнитном
Содержание слайда: Поведение ионов в магнитном анализаторе

№42 слайд
Квадрупольные
Содержание слайда: Квадрупольные масс-спектрометры Расположение электродов в квадрупольном масс-анализаторе

№43 слайд
Содержание слайда:

№44 слайд
Содержание слайда:

№45 слайд
Масс-спектры глюкозы,
Содержание слайда: Масс-спектры глюкозы, полученные электронным ударом (ЕI) и хим. ионизации (СI)

№46 слайд
Содержание слайда:

№47 слайд
В общем случае В общем случае
Содержание слайда: В общем случае: В общем случае: (а + в)n а – относительное содержание легкого изотопа; в – относительное содержание тяжелого изотопа; n – число атомов данного элемента в молекуле. Например: молекула с двумя атомами хлора Природные изотопы: Сl35 и Сl37. Содержание изотопа С37 составляет 32,4 %, тогда (1 + 0,324)2 = 1 +2∙1∙0,324 + 0,3242 = 1 +0,648 +0,105 М+ (М+2)+ (М+4)+

№48 слайд
Установление структуры по
Содержание слайда: Установление структуры по осколочным ионам

№49 слайд
Взаимосвязь массовых чисел,
Содержание слайда: Взаимосвязь массовых чисел, природы осколков и предполагаемых структур соединений

№50 слайд
Содержание слайда:

№51 слайд
Содержание слайда:

№52 слайд
Типичные осколки для
Содержание слайда: Типичные осколки для некоторых классов соединений Алканы: С2Н5+ С3Н7+ С4Н7+ С4Н9+ Олефины: С3Н5+ С4Н7+ и др. Алкилбензолы: С6Н5СН2+ С6Н5+ С6Н6+ Нитросоединения NO+ NO2+ Альдегиды: R+ НСО+ RCO+

№53 слайд
МЕТОДЫ АТОМНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Содержание слайда: МЕТОДЫ АТОМНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ Rb и Cs Кирхгоф и Бунзен Tl Крукс In Райх Ga Лекок де Буабодран

№54 слайд
Электронные состояния l , , ,
Содержание слайда: Электронные состояния l=0, 1, 2, 3 традиционно обозначаются: s, p, d, f, соответственно. Электронные состояния l=0, 1, 2, 3 традиционно обозначаются: s, p, d, f, соответственно. sharp – резкая principal – главная diffuse – диффузная fundamental – фундаментальная Cпиновое квантовое число: s = ±1/2 Полный момент импульса: j = l + s Например: для атома щелочных металлов при l = 1 и 2-x возможных состояний s = ±1/2; j1 = 1/2 и j2 = 3/2

№55 слайд
Атомно-абсорбционная
Содержание слайда: Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) 1955 год Уолш

№56 слайд
Лампа с полым катодом
Содержание слайда: Лампа с полым катодом

№57 слайд
Атомизаторы
Содержание слайда: Атомизаторы

№58 слайд
Атомно-эмиссионный метод
Содержание слайда: Атомно-эмиссионный метод анализа

№59 слайд
Источник атомизации с
Содержание слайда: Источник атомизации с индуктивно связанной плазмой

№60 слайд
Пределы обнаружения для
Содержание слайда: Пределы обнаружения для некоторых элементов

№61 слайд
Основы рентгеновской
Содержание слайда: Основы рентгеновской спектроскопии ΔЕ = ЕК – ЕL = (8,973 – 0,993) = 8,040 кэВ

№62 слайд
Устройство рентгеновского
Содержание слайда: Устройство рентгеновского спектрометра

№63 слайд
УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЙ
Содержание слайда: УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ

№64 слайд
Кристалл анализатор
Содержание слайда: Кристалл – анализатор

№65 слайд
Интерференция лучей на
Содержание слайда: Интерференция лучей на кристалле

№66 слайд
РФА-спектрометр с
Содержание слайда: РФА-спектрометр с энергетической дисперсией на основе полупроводникового детектора

№67 слайд
Ослабление линии Fe-K в
Содержание слайда: Ослабление линии Fe-Kβ в присутствии элемента основы – марганца

Скачать все slide презентации Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии одним архивом:
Похожие презентации