スペクトル分析の原理と構造決定
スペクトルとは光を分光器で分解したときに得られる成分のことであり、波長の順で並んでいる。エネルギー準位が高いところから低いところに遷移する際に放出される発行スペクトルと低いところから高いところに遷移する際に吸収される吸収スペクトルがある。分光学が進歩して電磁波が解析され、用いる電磁波の波長の大きさによって数種類のスペクトル分析が開発されている。
スペクトル分析は有機化合物の構造決定だけでなく、物理化学や他の分野でもそれぞれの目的に応じて盛んに利用されている。
よく用いられるスペクトル分析として次のようなものがある。
1 紫外(UV)スペクトル分析・・分子の電子状態に関する情報が得られる。
2 赤外(IR)スペクトル分析・・分子の振動状態(官能基の存在)に関する情報が得られる。
3 電子スピン共鳴(ESR)スペクトル分析・・不対電子に関する情報が得られる。
4 核磁気共鳴(NMR)スペクトル分析・・分子の骨格に関する最も有力な情報が得られる。
5 質量(MS)スペクトル分析・・分子量に関する情報が得られる。
※UV=Ultra Violet IR=Infrared NMR=Nuclear Magnetic Resonance MS=Mass Spectrometry
資料:大阪教育大学 科学機器共同利用センター
第2回物理部会 平成14年12月3日(火)13:00〜16:30
大阪教育大学科学機器共同利用センター(大阪府柏原市)にて
有機化合物研究室を中心に紫外(UV)スペクトル分析装置、赤外(IR)スペクトル分析装置、
核磁気共鳴(NMR)スペクトル分析装置、質量(MS)スペクトル分析装置の原理と実際の
分析実験について説明・演示をしていただきました。

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| はじめの説明です。 |
はじめの説明です。 |
はじめの説明です。 |
はじめの説明です。 |

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| UV分析装置の試料ビン |
分析装置とPC |
試料を入れ気化させる |
分析結果の表示 |

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| 試料の準備 |
試料の準備 |
試料 |
永久磁石NMR分析装置 |

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| 強磁場NMR分析装置 |
試料部分 |
試料を入れる |
分析結果 |

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| 分析結果共鳴データ |
分析結果フーリエ変換後 |
磁場型質量分析装置 |
分析結果 |

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| 試料はごくわずか |
分析器パーツ100万円 |
このように試料が入る |
分析結果 |
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