Перечень теоретических вопросов к экзамену "Физические методы исследования"

Скачать демо-версию работы
  • Тема работы:

    Перечень теоретических вопросов к экзамену "Физические методы исследования"

  • Номер работы:

    1130426

  • Раздел:

    Ответы на вопросы /ГОСы и экзамены   →   Химия

  • Год сдачи:

    26.10.2023

  • Количество страниц:

    68 стр.

  • Содержание:

    Перечень теоретических вопросов к экзамену по дисциплине
    «Физические методы исследования»
    1. Физические и физико-химические методы исследования вещества.
    Классификация и характеристика методов. Резонансные и нерезонансные
    методы.
    18
    2. Средства измерения, их классификация. Структурная схема
    исследовательского прибора, его характеристики. Чувствительность и
    селективность методов.
    3. Закон Бугера-Ламберта-Бера применительно к физическим методам
    исследования.
    4. Однолучевая схема абсорбционного спектрофотометра, ее
    структурные элементы. Преимущества и недостатки однолучевой схемы с
    классическим монохроматором. Фурье-спектрометры.
    5. Молекулярная спектроскопия. Спектр. Форма линии.
    6. Явление комбинационного рассеяния света для молекулярной
    системы. Интенсивность колебательного спектра молекул в поглощении и
    комбинационном рассеянии.
    7. Приборы для регистрации спектров комбинационного рассеяния
    света.
    8. ИК спектроскопия, типы колебаний. Задачи, решаемые этим методом.
    9. Инфракрасный спектрометр, принципиальная схема.
    10. Техника приготовления образцов для анализа методом ИКспектроскопии.
    11. Характеристичность частот в колебательных спектрах молекул.
    12. Использование характеристических полос поглощения в ИК-спектре
    для структурного анализа молекул органических соединений. Эмпирические
    приемы расшифровки ИК-спектров.
    13. Электронная спектроскопия. Объекты исследования.
    14. Электронные переходы. Интенсивность поглощения и испускания
    света при электронных переходах.
    15. Концепция электронных переходов в молекулах. Объекты для
    электронной спектроскопии. Хромофоры и ауксохромы. Гипо- и
    гиперхромный эффект.
    16. Полуэмпирическая классификация электронных переходов и полос
    поглощения в спектрах молекул. Полосы переноса заряда.
    17. Избирательное поглощение важнейших структурных фрагментов
    молекул в УФ-области спектра. Установление структуры органических
    соединений по электронным спектрам.
    18. Принцип аддитивности для сопряженных электронных систем.
    Правила Вудворда-Физера и их применение для структурного анализа
    органических молекул.
    19. Метод ЯМР, сущность, задачи.
    20. Принципиальная схема ЯМР-спектрометра. Режимы развертки
    спектра. Перспективные направления совершенствования ЯМР-
    19
    спектрометров.
    21. Условие ядерного магнитного и электронного парамагнитного резонанса.
    22. Протонный магнитный резонанс (ПМР). Индуцированные
    магнитные поля и магнитное экранирование. Конусы анизотропии.
    23. Пробоподготовка в ЯМР.
    24. Спектр ЯМР: интенсивности, шкала, частота.
    25. Шкала ЯМР. Стандарты. Хим. сдвиги.
    26. Характеристичность частот в спектрах 1H ЯМР.
    27. Спин-спиновое взаимодействие. Мультиплетность.
    28. Химическая и магнитная эквивалентность.
    29. Номенклатура спиновых систем.
    30. Стандарты в 1H ЯМР и 13C ЯМР.
    31. Спин-спиновые взаимодействия ядер. Мультиплетное расщепление
    сигналов, константы спин-спинового взаимодействия. Спектры ПМР 1-го и
    2-го порядков.
    32. Установление молекулярной структуры по спектрам ПМР.
    Аддитивные схемы для расчета химических сдвигов.
    33. Трудности в расшифровке ПМР-спектров 2-го порядка и возможные
    пути их преодоления. Влияние конформационных переходов на вид спектра
    ПМР.
    34. Спектроскопия ЯМР С13. Стандарты и диапазоны химических
    сдвигов для органических молекул.
    35. Двумерные экспериментальные методы спектроскопии 13C-ЯМР
    36. Двумерные экспериментальные методы спектроскопии 1H-ЯМР.
    37. Ядерный эффект Оверхаузера.
    38. Метод масс-спектрометрии и задачи, решаемые с его помощью.
    39. Принцип действия масс-спектрометра. Основные характеристики
    массспектрометра.
    40. Процессы ионизации молекул в масс-спектрометрии. Типы ионов и
    методы ионизации.
    41. Масс-спектрометрия: координаты и единицы измерения. Изотопные
    отношения. Чувствительность и разрешающая способность метода.
    42. Методы анализа вещества в масс-спектрометрии: способы ввода
    образца, способы ионизации и способы представления результатов.
    43. Хромато-масс-спектрометрия. Информация, получаемая методами
    хромато-масс-спектрометрии.
    44. Аппаратное оформление метода: соединение хроматографа и массспектрометра. Типы ионов в масс-спектре электронной ионизации.
    20
    45. Молекулярный ион. Изотопные пики. Способ определения бруттоформулы соединения по анализу группы пиков молекулярного иона.
    46. Масс-спектрометрия высокого разрешения.
    47. Фрагментация органических соединений. Закономерности
    фрагментации. Гомологические серии пиков ионов основных классов
    простых органических соединений.
    48. Перегруппировочные процессы. Перегруппировка Мак-Лафферти.
    49. Качественный масс-спектрометрический анализ. Количественный
    хромато-масс-спектрометрический анализ. Базы данных по массспектрометрии.

  • Выдержка из работы:

    Перечень теоретических вопросов к экзамену по дисциплине
    «Физические методы исследования»
    1. Физические и физико-химические методы исследования вещества.
    Классификация и характеристика методов. Резонансные и нерезонансные
    методы.

Не подошла работа?

Закажите написание эксклюзивной работы по Вашим требованиям