内容正文:
第2课时 有机化合物实验式、分子式和分子结构的确定
1.通过质谱法、红外光谱、核磁共振氢谱等测定和探析有机化合物的分子组成与结构,揭示有机化合物结构的异同。
宏观辨识与微观探析
2.从官能团的鉴别构建不同有机物的结构模型,推理出各类有机物的特性。
证据推理与模型认知
要点一 确定实验式——元素分析
1.元素的定性、定量分析的目的
用化学方法测定有机化合物的元素组成,以及各元素的质量分数。
2.元素定量分析的原理
(1)将一定量的有机化合物燃烧,转化为简单的无机物,并进行定量测定,通过无机化合物的质量推算出该有机化合物所含各元素的质量分数,然后计算出该有机化合物分子内各元素原子的最简整数比,确定其实验式(也称最简式)。
(2)元素定量分析——李比希法
①用CuO作氧化剂,将仅含C、H、O元素的有机化合物氧化,然后分别用_无水CaCl2_和_KOH浓溶液_吸收生成的水和二氧化碳;
②根据吸收剂在吸收前后的质量差,计算出有机化合物中碳、氢元素的质量分数,剩余的就是氧元素的质量分数,据此计算得出有机化合物的实验式。
要点二 确定分子式——质谱法
1.质谱法
(1)应用:快速、精确测定_相对分子质量_。
(2)原理:质谱仪用高能电子流等轰击样品,使有机分子失去电子,形成带正电荷的分子离子和碎片离子等。这些离子因质量不同、电荷不同,在电场和磁场中的运动行为不同。计算机对其进行分析后,得到它们的_相对质量_与_电荷数_的比值,即质荷比。以质荷比为横坐标,以各类离子的相对丰度为纵坐标记录测试结果,就得到有机化合物的质谱图。
(3)实例——乙醇质谱图
2.读谱:质荷比的最大值等于相对分子质量,乙醇的相对分子质量为_46_。
要点三 确定分子结构——谱图分析
1.红外光谱
(1)原理:不同的化学键或官能团的吸收频率不同,在红外光谱图上将处于不同的位置。
(2)作用:获得分子中所含_化学键_或_官能团_的信息。
2.核磁共振氢谱
(1)原理:处于不同化学环境中的氢原子因产生共振时吸收电磁波的频率不同,相应的信号在谱图上出现的位置也不同,具有不同的化学位移。
(2)作用:获得有机物分子中氢原子的种类及相对数目,吸收峰数目=_氢原子种类_,吸收峰面积比=_氢原子数目_。如分子式为C2H6O的有机物(两种可能的结构:CH3CH2OH或CH3OCH3),其核磁共振氢谱图如下,则该有机物的结构简式为_CH3CH2OH_。
3.X射线衍射
(1)原理:X射线和晶体中的原子相互作用产生衍射图。
(2)作用:获得分子结构的有关数据,包括键长、键角等分子结构信息。
判断正误,正确的打“√”,错误的打“×”。
(1)李比希元素分析法不仅可以分析试样中常见元素的含量,还可以测定试样分子的空间结构。( )
(2)已知某有机物燃烧生成的 CO2和H2O的量,即可判断该有机物的最简式。( )
(3)粒子的实际质量与其电荷之比,就是质荷比。( )
(4)质谱图中,相对丰度最大值所对应的质荷比就等于样品分子的相对质量。( )
(5)有机物,核磁共振氢谱有两组峰,且峰面积之比为3∶1。( )
答案 (1)× (2)× (3)× (4)× (5)√
1.有机物在氧气中充分燃烧生成水和二氧化碳,能说明有机物中含有碳元素和氢元素。有机物中是否含有氧元素要根据具体数据,并利用质量守恒定律计算确定。
2.质荷比的最大值等于相对分子质量,即质谱图中横坐标的最大值。
3.根据有机物结构简式判断核磁共振氢谱中峰的数目时,要灵活利用“等效氢原子”的判断方法。
考点 有机化合物分子式和结构简式的确定
乳酸具有调节 pH 、抑菌、延长保质期、调味、保持食品色泽等重要作用,在饮料、肉类、糕点制作、蔬菜腌制、水果贮藏等食品加工业中有着广泛的应用。某兴趣小组为了探究乳酸的组成与结构,进行如下实验:
实验步骤
解释或实验结论
(1)称取乳酸18.0 g,升温使其汽化,测得其密度是相同条件下H2的45倍
试通过计算填空:
乳酸的相对分子质量为______
(2)乳酸的核磁共振氢谱如图:
乳酸中含有______种氢原子
(3)另取乳酸 18.0 g与足量的NaHCO3粉末反应,生成0.2 mol CO2,若与足量钠反应则生成0.2 mol H2
写出一个乳酸分子中所含官能团的名称和数量:______
(4)将此18.0 g 乳酸在足量纯O2中充分燃烧,并使其产物依次缓缓通过浓硫酸、碱石灰,发现两者依次增重10.8 g和26.4 g
乳酸的分子式为________________
(5)综上所述,乳酸的结构简式为____________
答案 (1)称取乳酸18.0 g,升温使其汽化,测得其密度是相同条件下H2的45倍,则乳酸的相对分子质量为45×2=90。
(2)根据核