1樓:幽秋者
有機物是含碳化合物(一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸鹽、碳酸氫鹽、金屬碳化物、氰化物、硫氰化物等氧化物除外)或碳氫化合物及其衍生物的總稱。有機物是生命產生的物質基礎。
無機化合物通常指不含碳元素的化合物,但少數含碳元素的化合物,如一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸鹽、碳酸氫鹽、金屬碳化皮襲物、氰化物、硫氰化物等不具有有機物的性質,因基頃此這類物質也屬於無機物。
有機化合物除含碳元素外,還可能含有氫、氧、氮、氯、磷和硫等元素。
總之,有機化合物都是含碳化合物,但是含碳化合物不一定是有燃鋒兄機化合物。
2樓:網友
是李鄭有機物 在含c化合物中,除了碳酸鹽,碳酸氫鹽,co2,co,cac2,氰化物,其他的都是有機猜鄭物。
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為什麼大多數有機物沒有螢光?
3樓:會暴走的小孩
因為螢光的產生是跟有機物的結構有關係的,所以大多數的有機物是沒有螢光的。因為我們都知道有機物的結構是不同的,就算有相似也是不完全相同的。最主要的是物質要吸收或搜紫色可見光、產生n-n*和n-n*跳躍、才能產生螢光。
有機螢光物質是一類具有特殊光學效能的化合物它們能吸收特定頻率的光,併發射出低頻率(較長波長)的螢光釋放所吸收的能量。某些有機化合物在紫外和短波長的可見光的激發下能發出螢光,產生可見光譜。
中鮮豔的顏色,這類物質稱扮團喚為日光性螢光染、顏料。螢光的產生有色化合物分子通常處於能量最低的狀態,稱為基態。
吸收紫外或可見光的能量後,電子躍遷至高能量軌道激發態。
分子可由多個激發態。處於激發態的子通過震動弛豫。
內部轉換等過廳凱程躍遷到分子的最低激發態的振動能級,再發生輻射躍遷回到基態,放出光子,產生螢光。
如何測定一種有機化合物是否具有螢光性質
4樓:啥名字好呢呢
一種新化合物的發現,需要對該化合物進行結構的測定,只有測定它的結構才能瞭解它可能具有的性質,才能夠將其應用於生產生活中,才能更好地為人類造福。作為一種新化合物,我們怎樣去測定它的結構呢?測定它的結構的一般方法是怎樣的呢?
本文對魯科版選修5《有機化學基礎》第三章第二節「有機化合物結構的測定」進行具體的分析。有機化合物結構的測定是有機化學的重要組成部分,它在分子生物學、天然有機化學、醫學以及材料學等領域有著重要的作用。它與有機化合物的合成緊密相關,是有機合成的基礎。
本節的編寫體現了教材內容選取的現代性。
教材在編寫了第一節「有機化合物的合成」的基礎上編寫了本節內容。一方面,是希望幫助大家對有機化合物合成的一般程式有乙個完整的認識,有機化合物結構的測定的核心步驟為確定化合物的分子式,以及檢測分子中所含官能團及其在碳骨架上的位置。另一方面,在一定程度上對主要官能團的化學性質進行總結,也反映了這些化學性質在結構測定中的應用。
本節就是圍繞這兩個核心問題的,並用某種醫用膠單體結構的測定作為案例,闡述有機化合物結構測定的一般程式。這樣的編寫次序井然,符合邏輯,便於教學活動的開展。
哪些分子一般具有較強的螢光,如何定性分析沒有螢光的分子?
5樓:網友
不存在沒有螢光的物質,螢光物質指螢光現象特別顯著的物質(螢光效率高的物質)。螢光物質的分子中通常存在較大的共軛平面,例如黃麴黴毒素、卟啉等。螢光物質定性定量可以用分子螢光光譜法。
螢光效率較低的物質,純品仍可以用螢光光譜分析,但混合物就不行了,會受到共存其它分子大量的干擾。這類物質的定性就是普通有機物的一般定性方法,紅外、紫外、核磁共振、質譜。無機物的定性,x射線衍射分析。
如有不明歡迎追問。
6樓:網友
螢光??分析未知分子的時候,可以採用x射線衍射分析。
比較複雜的有機物,就得采用啥拉曼光譜啊等等。
已知一種有機物質可以發射較強的螢光請問可以用哪些光譜化學分析方法對其進行
7樓:
摘要。可以用以下光譜化學分析方法對這種有機物質進行分析:1.
螢光光譜分析:通過激發樣品,觀察其螢光強度和波長變化,從而確定其結構和性質。2.
紫外-可見吸收光譜分析:測量樣品在紫外或可見光區域的吸收光譜,確定其電子能級躍遷情況,推斷其結構和性質。3.
傅利葉變換紅外光譜分析:利用樣品中分子振動引起的紅外吸收來確定其化學鍵、官能團等資訊。4.
質譜分析:將樣品中的分子離子化,並通過質譜儀進行質量分析,從而確定樣品分子的分子量、結構和組成。
可以用以下光譜化學分析方法對這種有機物質進行分析:1. 螢光光譜分析:
通過激發樣品,鎮巧燃觀察其螢光強度和波長變化,從而確定其結構和性質。2. 紫外-可見吸收光譜分析:
測量樣品在紫外或可見寬前光區域的吸收光譜,確定其電子能級躍遷情況,推斷其結構和性質。3. 傅利葉變換紅外光譜分析:
利用樣品中分子振動引起的紅外吸收來確定其化學鍵、官能團等資訊。4. 質譜分析:
將樣品中的分子離子化,並通過質譜儀御虛進行質量分析,從而確定樣品分子的分子量、結構和組成。
除了以上提到的光譜化學分析方法,還可以鄭敗使用核磁共振(nmr)光譜分析、拉曼光譜分析等方法進行分析。其中,nmr光譜分析可以用於確定樣品中氫、碳等原子的位置和數量,具有較高的定量和定性分析精度;拉曼光譜高讓分析則可以用於檢喊念顫測樣品中分子的振動、旋轉等資訊,具有非破壞性和不需要樣品前處理等優點。因此,在實際分析中,可以根據樣品的性質和需要選擇合適的分析方法進行分析。
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