首页 重要有机物的质谱图和裂解规律

重要有机物的质谱图和裂解规律

举报
开通vip

重要有机物的质谱图和裂解规律重要有机物的质谱图和裂解规律一、饱和烷烃质谱图(1)直链烷烃质谱特征①直链烷烃分子离子峰强度不高,强度随碳链增加而降低,通常碳数<40烷烃分子离子峰(M+.)尚可观察到。②有相差14个质量数一系列奇质量数峰(CnH2n+1),即有质荷比m/z=29、43、57、71、85、99……一系列篱笆离子峰,m/z>57后强度逐步减弱。直链烷烃篱笆离子峰顶联结起来成为一个圆滑抛物线,在分子离子峰处略有抬高。支链烷烃无此特征。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵...

重要有机物的质谱图和裂解规律
重要有机物的质谱图和裂解规律一、饱和烷烃质谱图(1)直链烷烃质谱特征①直链烷烃分子离子峰强度不高,强度随碳链增加而降低,通常碳数<40烷烃分子离子峰(M+.)尚可观察到。②有相差14个质量数一系列奇质量数峰(CnH2n+1),即有质荷比m/z=29、43、57、71、85、99……一系列篱笆离子峰,m/z>57后强度逐步减弱。直链烷烃篱笆离子峰顶联结起来成为一个圆滑抛物线,在分子离子峰处略有抬高。支链烷烃无此特征。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!③m/z43和m/z57峰强度较大。④在比CnH2n+1离子小一个质量数处有一个小峰,即CnH2n离子峰m/z=28、42、56、70、84、98……一系列弱峰是由H转移重排成.⑤还有一系列CnH2n-1碎片峰是有CnH2n+1脱去一个H2中性分子而形成,可有亚稳离子得到证实:m/z29-H2=27,m*=25.14m/z43-H2=41,m*=39.09文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!(2)支链烷烃质谱特征①分子离子峰强度比直链烷烃弱,支链越多分子离子峰(M+.)强度越弱。②仍然存在篱笆离子,但强度不是随质荷比增加而减弱,其强度与分支位置相关,峰顶联不成圆滑抛物线。③在分支处轻易断裂,正电荷在支链多一侧,以丢失最大烃基为最稳定。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!m/z=71(M-C5H11)、m/z=85(M-C4H9)、m/z=113(M-C2H5)、m/z=127(M-CH3)。其中m/z=71峰最强,因为它是M+.丢失最大烃基形成,可依据这些特征峰来确定分子中支链位置。④在质谱图中若有m/z=15、M-15峰,则 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 明结构中存在甲基支链。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!二、烯烃①分子离子比烷烃强;②轻易发生β-裂解得到m/z41+14n峰;③单烯σ-断裂得到CnH2n-1峰即m/z27、41、55、69、83……即27+14n一系列峰。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!④环烯烃轻易发生反狄-阿裂解⑤烯烃含Cγ和Hγ发生麦氏重排形成偶质量数CnH2n正离子峰文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!三、芳香族化合物芳烃质谱特征:①分子离子峰较强,苯分子离子峰m/z78是基峰。稠环化合物分子离子峰是基峰。萘(M+.)m/z128就是基峰。②碎片少,含有苯环指纹一系列特征峰m/z39、50、51、52、53、63、65、76、77和78等弱峰。③烷基苯以β-断裂最为关键,产生稳定鎓离子m/z91是基峰④直链烷基替换苯中R≥3,即含有Cγ,Hγ时发生麦氏重排,形成m/z92峰.⑤烷基苯σ-裂解产生m/z77苯基离子(C6H5+)峰,单替换苯环化合物H重排还能够形成m/z78(C6H6+.)离子峰。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!举例以丁苯多种裂解为例,说明苯环化合物断裂规律及其质谱图特征:CH2α­C3H7C4H9CH3CHH2CCH2H­CH3CHCH2H2Cm/z91m/z134m/z134m/z92扩环­CHCHCHCH­C3H3­C4H9CHCH­m/z91m/z77m/z65m/z39m/z51文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!四、醇类(1)脂肪醇分子离子峰很弱,往往观察不到,在判定醇类分子离子峰时要谨慎。长链醇可发生α-、β-、γ-、δ-裂解α-断裂是醇类关键裂解,质谱图中关键碎片几乎都是α-断裂产生。伯醇-正丁醇有两种α-裂解,丢失H·(M-1)和自由基。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!伯醇α-断裂形成稳定m/z31离子是基峰。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!仲醇-2-丁醇三种α-断裂(括号中数字为相对丰度):仲醇α-断裂也是丢失H·自由基或R·自由基得到45+14n峰,以丢失最大烃基为最稳定。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!叔醇-叔丁醇也有三种α-断裂,因为叔醇不含Hα故只丢失R·自由基,对叔丁醇而言每种α-断裂丢失R·自由基是相同,得到m/z59强峰,其她叔醇可产生m/z59+14n峰。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!醇类除了能丢失Hαα-断裂外,还有丢失2和3个氢可能,有M-2,M-3峰:醇易失去一个分子水,并伴随失去一分子乙烯,生成(M-18)+和(M-46)+峰。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!M-18M-46文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!M=102文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!M=88文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!M=74文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!M=100文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!(2)芳香醇苯甲醇裂解:α¦βCH2OHCH2OHH2CHOHCOm/z91m/z108m/z106m/z105扩环m/z91扩环m/z107HOHCOHHm/z79H2m/z77CHO文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!苯甲醇和酚分子离子峰很强,后者是基峰,这一点与脂肪醇正相反。苯甲醇中M-1峰很强,是因为生成了稳定羟基鎓离子m/z107;苄醇也有M-2,M-3峰,强度较弱,苯酚M-1是弱峰。酚裂解以下:文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!苯甲醇和酚特征裂解都有经过H转移丢失CO产生M-28峰,还有丢失CHO·基团M-29峰。苯甲醇有M-(CHO),即m/z79峰是基峰。酚有M-28(m/z66)和M-29(m/z65)弱峰。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!五、醚类(1)脂肪醚脂肪醚分子离子不稳定是弱峰,关键裂解方法是α-断裂,生成较强含氧碎片子m/z45、59、73、87……。若含氧碎片离子上保留烷基大于甲基,会深入发生四元环过渡重排,如保留烷基大于乙基时,还能够发生麦氏重排。①电荷中心引发i断裂文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!②α-断裂③碎片离子四元环过渡态重排④碎片离子麦氏重排文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!脂醚α断裂最多可有六种,比如:乙基异丁基醚文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!脂醚i-断裂时C—O键断裂产生OR自由基及烷基正离子。长链醚质谱与烷烃相同。+文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!(2)芳醚芳醚分子离子峰较强;苯甲醚β-裂解形成m/z93碎片很轻易脱去CO产生稳定m/z65离子(出现对应亚稳离子)H重排转移丢失H2C=O子,得到m/z78峰,再丢失H·自由基产生m/z77苯基离子,苯甲醚直接丢失CH3O·自由基也形成苯基离子。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!芳醚有Cγ、Hγ时发生重排:苯乙醚中m/z94峰就是基峰,可依据m/z94峰存在判定芳醚上烷基是一个碳还是两个或两个以上碳。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!六、羰基化合物(1)醛脂肪醛分子离子峰较显著,大于C4脂肪醛分子离子峰强度明显递减。芳香醛分子离子峰更稳定。醛α-断裂:文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!α-断裂得到M-1峰是醛(芳醛和脂醛)特征峰,有一定强度,有时比分子离子峰还强。苯甲醛M-1离子继续丢失CO后形成m/z77苯基离子,再丢失CH≡CH得到m/z51离子。这些丢失都是由亚稳离子得到证实。脂醛α2-断裂丢失一个R·自由基,形成m/z29R+离子峰是强峰,在C1~C3醛中是基峰。碳链增加,i-断裂丢失是CHO·自由基,形成M-29R+离子峰。在丁醛或更高级醛中有m/z29离子峰,它不是醛基(-CHO)峰,而是乙基(C2H5+)离子峰。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!C4以上醛发生麦氏重排,Cα上无支链时可得到m/z44离子峰是基峰,表明高级脂肪醛麦氏重排裂解是关键。可依据麦氏重排后碎片峰判定Cα上支链大小。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!(2)酮酮断裂与醛相同,关键是α-断裂,酮羰基(C=O)两侧都能够发生,遵守丢失最大烃基规则。酮类有显著分子离子峰m/z58(C3)72(C4)86(C5)……及α-断裂后形成m/z43+n×14峰都是关键峰。α-断裂后较大酰基还可丢失中性分子CO得到烷基正离子。3-辛酮裂解路径以下:文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!酮羰基只要有CγHγ就会发生麦氏重排,甲基长链酮麦氏重排产生m/z58离子。双长链酮(R≥C3可进行两次麦氏重排,只要Cα上无侧链,经过两次麦氏重排后也得到m/z58离子。芳酮有显著分子离子峰,比脂肪酮强;芳酮α-断裂丢失中性分子CO形成m/z77苯基离子。R≥C3芳酮有麦氏重排,芳酮常有m/z120、105和77离子文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!+.文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!(3)羧酸脂肪酸分子离子峰是中-弱峰,麦氏重排产生m/z60离子是直链羧酸特征离子α-断裂丢失自由基形成m/z45正离子。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!短链羧酸能得到M-COOH即M-45离子和M-17离子;长链羧酸σ-断裂可产生正电荷在氧原子上碎片(CnH2n+1O2)+,如m/z45、59、73、87……峰,和i-断裂形成正电荷在烷基上碎片离子m/z29、43、57、71、85……峰。芳香羧酸分子离子峰强,苯甲酸α-断裂丢失—OH基团后,再丢失中性分子CO得到m/z77苯基离子。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!(4)酯酯能够发生α-裂解丢失R·或OR自由基产生m/z59+n×14和29+n×14离子文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!与酯基氧原子相连丙基也可发生α-裂解:i-裂解通常形成峰较弱,酯类可有三种i-裂解方法形成R+、R`+和+OR离子。麦氏重排也是酯关键裂解方法。乙酸酯麦氏重排可产生m/z60离子,甲酯麦氏重排可得到m/z74离子;乙酯可形成m/z88离子峰。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!(5)胺类脂肪胺分子离子峰较弱,甚至不出现;α-裂解是最关键裂解方法,优先丢失最大烃基,最终取得m/z30+n×14离子。仲、叔胺发生α-断裂后形成带正电荷碎片离子(EE+),常深入发生H重排。有时叔胺α-断裂后经过两次氢重排最终产生m/z30CH2=+NH2离子峰,可见此峰并非伯胺所特有。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!其她胺类和芳胺裂解方法以下所表示:文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!芳胺分子离子峰是基峰,M-1是中等强度峰;特征裂解是丢失HCN,与苯酚丢失CHO基团类似。N-烷基芳胺R≥C2也发生α-断裂文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!七、有机卤化物含氯和溴有机卤化物特点是它们同位素峰较强。含一个氯原子时[M]/[M+2]=3/1,含一个溴原子时[M]/[M+2]=1/1,它们分子离子峰通常能观察到,芳香族卤化物分子离子峰较强。卤化物关键碎片有:M-R、M-X、M-HX和R+、X+离子。1.简单开裂(σ-断裂)脂肪类卤化物σ-断裂可产生M-R或M-X峰文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!2.长链卤化物开裂丢失一个R·自由基得到较强(M-R)离子峰(C4H8Br)+,有时是基峰可能是形成五元环较稳定缘故。3.丢失HX得到M-HX峰文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!4.α-断裂5.芳香族卤化物如氯苯分子离子峰是基峰m/z112/114,强度比是3:1,与苯环直接相连卤原子轻易丢失,故M-X峰较显著。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!Thankyou文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!
本文档为【重要有机物的质谱图和裂解规律】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_808969
暂无简介~
格式:ppt
大小:8MB
软件:PowerPoint
页数:57
分类:教育学
上传时间:2018-05-18
浏览量:14