1.确定分子离子峰,以确定分子量。
2.利用质谱的分子离子峰(M)和同位素峰(M+1), (M+2)的相对强度可得出最可能的分子式。
3.由分子式可计算不饱和度,进而推测化合物的大致类型,如是否芳香化合物,有否羰基等。
4.从紫外光谱可计算出值,根据值及max的位置, 可推测化合物中有否共轭体系或芳香体系。
5.红外光谱可提供分子中可能含有的官能团信息。
6.由质谱的分子离子峰,碎片离子峰可推知可能 存在的分子片断,根据分子离子峰与碎片离子
峰以及各碎片离子峰m/e的差值可推知可能失去 的分子片断,从而给出可能的分子结构
7.1H核磁共振谱可给出分子中含几种类型氢,各种 氢的个数以及相邻氢之间的关系,以验证所推 测结构是否合理。13C-NMR可以给出相应碳原子 的信息(伯、仲、叔、季碳的确定)。
2.利用质谱的分子离子峰(M)和同位素峰(M+1), (M+2)的相对强度可得出最可能的分子式。
3.由分子式可计算不饱和度,进而推测化合物的大致类型,如是否芳香化合物,有否羰基等。
4.从紫外光谱可计算出值,根据值及max的位置, 可推测化合物中有否共轭体系或芳香体系。
5.红外光谱可提供分子中可能含有的官能团信息。
6.由质谱的分子离子峰,碎片离子峰可推知可能 存在的分子片断,根据分子离子峰与碎片离子
峰以及各碎片离子峰m/e的差值可推知可能失去 的分子片断,从而给出可能的分子结构
7.1H核磁共振谱可给出分子中含几种类型氢,各种 氢的个数以及相邻氢之间的关系,以验证所推 测结构是否合理。13C-NMR可以给出相应碳原子 的信息(伯、仲、叔、季碳的确定)。
