该课程介绍化学家和生物化学家用于分析原子和分子的分子和电子结构的三种主要光谱方法。它们是紫外/可见光谱、红外(IR)光谱和核磁共振(NMR)光谱。内容采用简短的重点互动截屏演示,并配有形成性测验,以探究对所介绍的关键概念的理解。提供了大量练习,以帮助掌握每个主题。提供了一个独特的虚拟光谱实验室,使学生能够在线测量和分析光谱。评估通过在课程期间完成的总结性测验进行。
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该课程共有4个模块
在第一周,我们将介绍电磁波谱以及产生紫外线和可见光(UV/Vis)光谱的跃迁起源。您将了解到,电子跃迁是由吸收电磁波谱紫外/可见光区的辐射引起的。我们将介绍波长和波段强度的原因,并讨论某些化合物的颜色来源。还将向您展示如何进行紫外/可见光谱分析,您将能够运行和分析自己的光谱。作为本模块的最后一项活动,您将获得一个链接,以查看如何在实验室获得紫外/可见光谱。祝你好运,尝试参与论坛讨论,以提高学习效果,同时不要忘记完成周末实验室测验,这将计入你的期末成绩。
涵盖的内容
10个视频7篇阅读材料2个作业
在本模块中,我们将介绍红外(IR)光谱学的基础理论,并展示使用该技术进行分析的实例。分子振动能级之间的转换发生在电磁波谱的红外区域。我们首先使用简单的谐振子模型介绍振动的基础理论。然后使用群频和振动模式数来分析更复杂的分子。我们还将向您展示如何获取红外光谱,并让您有机会运行自己的光谱。在本模块的最后,您将获得一个链接,用于查看如何在实验室获得红外光谱。不要忘记完成本周末的实验室测验,该测验将计入您本课程的期末成绩。
涵盖的内容
6个视频4篇阅读材料2个作业
本周我们将重点介绍核磁共振(NMR)光谱学。在这里,磁场被用来为分子中的磁核创造能级。这些能级之间的转换发生在电磁波谱的射频区域。观察到的光谱带的位置取决于当地电子结构对原子核的屏蔽,从而产生一个称为化学位移的参数。谱带还会因与邻近原子核的自旋-自旋耦合而显示精细结构。将举例说明如何分析核磁共振光谱以确定结构。本模块的最后一项活动是提供一个链接,供你查看如何在实验室获得核磁共振谱。不要忘记参加本周末的实验室测验,这将计入你的期末成绩。
涵盖的内容
9个视频4篇阅读材料2个作业
涵盖的内容
1个作业
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学生评论
2,633 条评论
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已于 Apr 12, 2022审阅
Practical and worthwhile. Supplementary short videos that give a brief overview of each technique was helpful for me to get a handle of some of the theoretical concepts.
已于 Oct 14, 2020审阅
This course helped me to further understand the principle behinds the 3 main spectroscopic techniques: UV/VIS, IR and NMR which is very beneficial for my future career working in a lab environment.
已于 Dec 24, 2022审阅
The course was wholesome and informative. I covered the mathematical and theoretical aspects of spectroscopy. The quiz questions provided the practice needed for understanding the concepts.
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