[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 34,10
Содержание:
“ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. Роль и место лабораторного практикума при обучении физике 3
1.1. Цели и задачи лабораторного практикума 3
1.2. Обзор методов исследования физических химических свойств 6
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 8
ГЛАВА 2. Проектирование лабораторного практикума «Методы исследования физических свойств вещества» 9
2.1. Теоретические основы курса по выбору «Методы исследования физических свойств вещества» 9
2.2. Анализ лабораторной базы ОмГПУ 10
2.3. Планирование лабораторного практикума 11
2.4. Описание лабораторных работ 12
2.5. Апробация лабораторного практикума 30
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 33”
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 187867. Контрольная Методы исследования физических свойств вещества, практикум

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Исследование строения органических соединений с помощью физических методов

    …..двиг
    1.1.3
    Шкала химических сдвигов
    1.1.4
    Спин-спиновые взаимодействия
    1.2
    Спектры ядерного магнитного резонанса
    1.2.1
    Рекомендации по расшифровке спектров ЯМР
    1.3
    Колебательная спектроскопия
    1.3.1
    Типы колебаний
    1.3.2 Получение
    ИК-спектров
    1.3.3
    Основные частоты колебаний в ИК-спектрах
    Решение
    (расшифровка спектров) 
    Список
    литературы
    Введение
    Метод ЯМР (ПМР и )
    Возможности метода: определение
    числа типов протонов и атомов углерода в молекуле; определение числа протонов и
    атомов углерода каждого данного типа; определение положения протона и атома
    углерода в молекуле относительно непредельных группировок и гетероатомов; в
    простейших случаях определение числа протонов при соседних углеродных атомах;
    количественный анализ смесей, включая кинетические измерения; исследование
    быстрых перегруппировок и реакций обмена. Метод ЯМР является одним из самых
    удобных и перспективных методов исследования обменных взаимодействий.
    Ограничения метода: возможность
    перекрывания сигналов от близких по типу протонов; относительно низкая
    чувствительность; зависимость спектра от природы растворителя.
    Метод ИК-спектроскопии
    Возможности метода: доказательство
    присутствия в веществе группировок, обладающих характеристическими частотами
    колебаний; доказательство тождественности образцов; качественный и
    количественный анализ смесей при известных спектрах компонентов, включая
    текущий контроль за ходом реакции. Метод ИК-спектроскопии – один из наиболее
    доступных в лабораторных условиях. Приборы просты в обращении, для получения
    спектра требуется всего несколько минут.
    Недостатки: колебательная
    спектроскопия имеет в основном эмпирический характер, т. е. основные частоты
    колебаний получены при сопоставлении спектров многих соединений одного класса;
    ошибочные выводы при использовании метода для структурных отнесений.
    1. Теоретическое введение
    .1 ПМР-спектроскопия
    .1.1 Природа спектра ПМР
    Как и электрон, атомное ядро
    вращается и характеризуется определенным моментом количества движения(I).
    Момент количества движения строго квантован. Ядро, имеющее нечетное число
    протонов, при вращении обладает магнитным моментом (μ), так как
    любое вращение заряда создает магнитное поле. Величина так же квантована, т. е.
    может принимать только строго определенные значения. В простейшем случае – для
    ядра водорода (протона) – момент количества движения может иметь значения I = ±
    /2, магнитный момент также имеет значения μ=±1/2
    Если поместить вещество в сильное
    магнитное поле, произойдет определенная ориентация осей вращения содержащихся в
    нем протонов; эти оси расположатся вдоль направления силовых линий поля. При
    этом возможны два варианта ориентации, различающиеся энергетическими уровнями:
    по направлению поля (параллельная ориентация, более выгодная) и против этого
    направления (антипараллельная ориентация, энергетически менее выгодная).
    Если перпендикулярно направлению
    силовых линий сильного поля приложить относительно небольшое вращающееся
    магнитное поле и изменять его частоту, то при совпадении частот вращения поля и
    ядра будет наблюдаться явление резонанса, выражающееся в переориентации осей
    вращения ядер. Такая переориентация связана с поглощением энергии поля, что
    легко может быть зарегистрировано. Переориентация спинов ядер в момент
    резонанса требует относительно небольших затрат энергии и соответствует
    погл…