纸上色谱、气相色谱用于分析氨基酸、蛋白质空间结构
质谱法分析有机物相对分子质量
紫外光谱分析有机物中是否有共轭双键
红外光谱鉴别官能团
碳谱确定碳骨架
氢谱确定有机物中氢原子数目及其所在碳骨架位置
薄层色谱主要是用来检测反应的,或是少量的样品的分离,达到纯化的目的
液相色谱:说实话,我觉得有点像层析柱,主要还是用来分离,然后再连其他的色谱,如质谱,纯化用,然后用来质量分析,看纯度
气相则是液相的衍生,用于可以汽化的样品
红外其实,就用于有羰基,苯环,共轭双键这些特殊结构的
紫外,基本不太用了,只能用来检测反应了,有苯环,有羰基,有共轭双键才可用
氢谱主要看氢的分布,在复杂结构时主要看苯环上的,羰基醚键旁的氢HMQC,HMBC,看隔了三个键以上的氢的相互关系
现在的质谱就是看分子量的
碳谱主要看伯仲叔季碳的分别,还有苯环,羰基碳很明显
液相色谱仪:用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器。
气相色谱仪:对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。
红外光谱仪的广泛应用:进行化合物的鉴定 、进行未知化合物的结构分析 、进行化合物的定量分析 。
核磁共振波谱法:研究复杂的分子结构、分析分子内各官能团如何连接的确切结构的强有力的工具。
紫外光谱仪:配合物组成及其稳定常数的测定 定量分析 、结构分析 、定性分析。
质谱仪又称质谱计:分离和检测不同同位素的仪器。