Органічна хімія: відмінності між версіями

[перевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
мНемає опису редагування
Рядок 96:
Існує кілька методів вирішення цих завдань.
* [[Елементний аналіз]]. Полягає в тому, що речовина розкладається на простіші [[молекула|молекули]], за кількістю яких можна визначити кількість [[атом]]ів, що входить до складу сполуки. За допомогою цього методу неможливо встановити порядок зв'язків між атомами. Часто використовується лише для підтвердження припущень структури.
* [[Інфрачервона спектроскопія]] і [[спектроскопія комбінаційного розсіяння]] (ІЧ-спектроскопія і КР-спектроскопія). Речовина взаємодіє з [[електромагнітне випромінювання|електромагнітним випромінюванням]] (світлом) інфрачервоного діапазону (в ІЧ-спектроскопії спостерігають поглинання, в КР-спектроскопії  — розсіювання випромінювання). Це світло при поглинанні збуджує коливальні і обертальні рівні молекул. Опорними даними є число, частота та інтенсивність коливань молекули, пов'язаних зі зміною [[диполь]]ного моменту (ІЧ-спектроскопія) або [[поляризовність|поляризовності]] (КР-спектроскопія). Методи дозволяють встановити наявність певних [[Функціональна група|функціональних груп]] в молекулі. Часто використовуються і для того, щоб підтвердити ідентичність досліджуваної речовини з деякими вже відомими речовинами шляхом порівняння [[спектр]]ів.
* [[мас-спектрометрія|Мас-спектроскопія]]. Речовина при певних умовах (електронний удар, хімічна [[іонізація]] та ін.) перетворюють на [[іон]]и без втрати атомів (молекулярні іони) і з втратою (осколкові іони). Дозволяє визначити [[Молекулярна маса|молекулярну масу]] і іноді дозволяє встановити наявність різних [[Функціональна група|функціональних груп]].
* [[Ядерний магнітний резонанс|Метод ядерного магнітного резонансу (ЯМР]]). Заснований на взаємодії [[ядро атома|ядер]], що володіють власним магнітним моментом ([[спін]]ом) і поміщених під зовнішнє постійне [[магнітне поле]], з [[електромагнітне випромінювання|електромагнітним випромінюванням]] [[Радіохвилі|радіочастотного діапазону]]. Один з головних методів, який може бути використаний для визначення хімічної структури. Метод використовують також для вивчення просторової будови молекул, динаміки молекул. Залежно від ядер, що взаємодіють з випромінюванням розрізняють, наприклад: [[Файл:1H NMR Ethanol Coupling shown.svg|міні|праворуч|300пкс|[[протонний магнітний резонанс|<sup>1</sup>Н ЯМР спектр]] [[етанол|етилового спирту]]]]
** [[протонний магнітний резонанс|Метод протонного магнітного резонансу (<sup>1</sup>Н ЯМР)]]. Дозволяє визначити положення атомів [[Гідроген|водню]] в молекулі.
** Метод [[Ядерний магнітний резонанс вуглецю-13|ЯМР]] <sup>13</sup>С]]. Дозволяє визначити число і типи атомів [[Карбон]]у в молекулі. Використовується для дослідження форми вуглецевого скелета молекули. На відміну від інших методів ЯМР, в [[ЯМР]] <sup>13</sup>С використовується неосновний [[ізотоп]] елементу, оскільки ядро основного ізотопу Карбону &nbsp;— <sup>12</sup>С має нульовий спін і не може спостерігатися методом ядерного магнітного резонансу, так само як і ядро <sup>16</sup>O &nbsp;— єдиного природного [[ізотоп]]у [[кисень|кисню]].
** Метод [[ЯМР]] <sup>19</sup>F. Дозволяє визначити наявність і стан атомів [[фтор]]у в молекулі.
** Метод [[ЯМР]] <sup>31</sup>P. Дозволяє визначити наявність, стан і [[валентність|валентний]] стан атомів [[фосфор]]у в молекулі.