化學

質譜:離子化方法(三)

質譜:離子化方法(MS:Ionization methods)(三)
國立臺灣師範大學化學系研究生 陳筱鳳

連結:質譜:離子化方法(二)

7.基質輔助雷射脫附游離法 (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization, MALDI)
MALDI,主要是由先前所介紹的雷射脫附游離法 (LDI) 改良而來。

其觀念最早是由日本田中耕一 (Koichi Tanaka) 教授於 1987 年所提出,以鈷 (Co) 金屬粉末與甘油混合的兩相系統作為基質,並與樣品溶液均勻混合後,利用氮氣雷射來幫助分析物脫附游離,再進行質譜分析。

質譜:離子化方法(二)

質譜:離子化方法(MS:Ionization methods)(二)
國立臺灣師範大學化學系研究生 陳筱鳳

連結:質譜:離子化方法(一)

3.場游離法 (Field Ionization, FI)
利用強電場誘使樣品分子離子化。場游離源 (field ionization source) 由距離很近的陽極和陰極所組成,在兩極間施加電壓,建立高電場,而氣態樣品處於此高電場之環境下,透過量子穿隧效應(quantum tunneling effect),將樣品分子中的電子游離,生成正分子離子,進而受到排斥加速進入質量分析器中。

質譜:離子化方法(一)

質譜:離子化方法 (MS:Ionization methods)(一)
國立臺灣師範大學化學系研究生 陳筱鳳

質譜分析法 (Mass Spectrometry) 是將樣品轉變成高速運動的帶正電離子,在電場與磁場的作用下,依據離子的質量與電荷的比值(荷質比,m/z)不同進行分離。每個化合物呈現出的質譜圖皆不盡相同,因此,我們可說質譜圖具有類似身份鑑定之功能,以定性的方法幫助我們鑑別樣品分子,屬於一種物理方法。

化學傳記:2010年諾貝爾化學獎得主 – 鈴木 章 (Akira Suzuki)

化學傳記:2010年諾貝爾化學獎得主 – 鈴木 章(Akira Suzuki)
國立臺灣師範大學化學系博士生 陳筱鳳

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圖一 Akira Suzuki(來源:參考資料1)

鈴木 章 (Akira Suzuki) 1930 年出生於日本北海道的小鎮-鵡川町。高中時,對數學科開始覺得有趣,曾想要進一步去瞭解並學習,但高中畢業進入北海道大學後,接觸到了關於有機化學的書籍,認為化學才是自己真正感興趣的科目,決定於大學期間選擇化學作為自己的專業主修。

鈴木教授於 35 歲之前,幾乎都待在北海道大學,當了九年的學生,於 1959 年完成博士學程拿到了化學博士學位。在其博士論文中,使用有機金屬化合物,如格林納試劑和有機鋅化合物作為有機合成反應的中間體,發現並瞭解到有機金屬化合物在合成反應中是非常多變且有趣的。

然而,有一天周末下午,教授在書店中發現了一本在包裝上非常吸引他的化學書籍,是由赫爾伯特.布朗 (Herbert Charles Brown) 教授所寫的《硼氫化反應》。書拿在手上看得入迷,是少數幾本能讓他看得津津有味、捨不得放下的專業書籍

利用平衡常數求取熱力學的數據-以PCl5的分解反應為例

利用平衡常數求取熱力學的數據-以PCl5的分解反應為例
(Obtaining the thermodynamic data from equilibrium constant – a case study in decomposition reaction of 
PCl5)

國立臺灣師範大學化學系兼任教師 邱智宏

化學反應的平衡常數有多項功能,大家都耳熟能詳,例如其數值的大小能判斷該反應在商業上有無開發價值,數值太小的反應,即使反應速率很快,達到平衡時產率依然很低,若貿然投資,恐將白忙一場;配合即時反應物及生成物的濃度,可以判斷一個反應是否已經達到平衡狀態;利用反應物的初始濃度,可以求出平衡時各物種的濃度。

硝化甘油

硝化甘油(nitroglycerin)
國立臺灣師範大學化學系碩士生 洪嘉駿

硝化甘油(nitroglycerin, \(\mathrm{C_3H_5N_3O_9}\)),又稱硝酸甘油酯、三硝酸甘油酯、三硝酸丙三酯,英文可縮寫成NG或NTG,是甘油的三硝酸酯,於1847年由都靈大學的化學家阿斯卡尼奧⋅索布雷洛(Ascanio Sobrero)發明。

阿斯卡尼奧⋅索布雷洛是一名義大利化學家,在都靈大學就讀並師承Théophile-Jules Pelouze,最後於都靈大學任教授職。他發明了硝化甘油,也明白其中的危險性。在他的信件和私人日記中可知他非常反對使用硝化甘油,敘述著硝化甘油是非常危險且非常難以處理的物質,由於過於害怕索布雷洛還將這項發明當作秘密藏了一年多。

紅外線光譜(二)

紅外線光譜(infrared spectroscopy) (二)
國立臺灣師範大學化學系碩士班 翁于婷

連結:紅外線光譜(一)

拿到一張紅外線光譜要如何分析判斷,確認化合物的結構是正確的呢?
第一步是分析峰位,就是吸收波鋒在光譜的位置,由橫軸振動頻率右到左逐漸變大,可劃分五個區域判讀,第一是4000~2500 cm-1,第二是2500~1800 cm-1,第三是1800~1600 cm-1,第四是1600~1400 cm-1,最後1400 cm-1以後我們稱為指紋區(fingerprint region),一般用來鑑定物質用。

紅外線光譜(一)

紅外線光譜(infrared spectroscopy) (一)
國立臺灣師範大學化學系碩士班 翁于婷

空氣中充滿著各式各樣的電磁波,有人類眼睛可見的可見光 (visible)、微波爐使用的微波 (microwave)、還有用於醫學診斷的 X-ray 等等(圖一),其中波長介於可見光波和微波,和人類最息息相關的電磁波就是是紅外線 (infrared),紅外線波長約 700 nm – 1 mm,由英國皇家學院的威廉‧赫歇爾 (William Herschel) 發現

化學傳記:1973年諾貝爾化學獎得主-傑弗里.威爾金森(Geoffrey Wilkinson)

化學傳記:1973年諾貝爾化學獎得主-傑弗里.威爾金森(Geoffrey Wilkinson)
國立臺灣師範大學化學系博士生 黃婉澐

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圖一 傑弗里.威爾金森(來源:參考資料7)

傑弗里.威爾金森(Geoffrey Wilkinson,1921 年 7 月 14 日 - 1996 年 9 月 26 日,圖一),英國化學家,皇家學會院士。

無機化學及勻相過渡金屬催化領域的先驅者,於 1973 年與德國化學家恩斯特.奧托菲舍爾 (Ernst Otto Fischer) 因過渡金屬有機化合物的研究,共同獲得 1973 年諾貝爾化學獎。

威爾金森教授出生於英格蘭約克郡的 Springside,他的父親 Henry Wilkinson 是一名房屋裝修師;母親 Ruth 在一家當地的棉紡織廠工作。他開始對化學產生興趣源於叔叔的家庭—叔叔的妻子家中經營著一家小型的化學公司,專門為製藥工廠製造硫酸鎂 (Magnesium sulfate, MgSO4) 及硫酸鈉 (Sodium sulfate, Na2SO4)。

光延反應

光延反應 (Mitsunobu reaction)
國立臺灣師範大學化學研究所 胡婷嘉

光延反應1,2是 1967 年由日本的化學家 Oyo Mitsunobu 等人提出的。以醇類的酯化為例,先利用三苯基膦 (triphenylphosphane, PPh3) 以及偶氮二羧酸二乙酯 (Diethyl diazenedicarboxylate, DEAD) 或偶氮二甲酸二異丙酯 (diisopropyl azodicarboxylate, DIAD) 活化親核試劑 — 羧酸,再將一級或二級醇有效的醯化;若用不同的親核試劑攻打的話,可以將醇轉換成不同的官能基,如:酯基、胺基…等。由於反應條件溫和,轉換率很高、且可以置換成很多不同的官能基,在現代有機合成中是很常見的反應。

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