SubjectsSubjects(version: 982)
Course, academic year 2026/2027
  
   
Methods of Substances Structure Determination - M108007
Title: Metody určování struktury látek
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022 to 2026
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Classification: Chemistry > Organic Chemistry
Interchangeability : N108019
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students will learn basic methods for characterization of inorganic, organic and macromolecular compounds. Students can choose three methods from the following list: NMR, Molecular spectroscopy, Mass spectroscopy, Chiroptic methods, Crystalography and ESCA.
Last update: Cibulka Radek (12.02.2026)
Course completion requirements - Czech

Absolvování testů ze tří modulů.

Last update: Cibulka Radek (12.02.2026)
Literature -

R: B. Kratochvíl, L. Jenšovský: Úvod do krystalochemie, SNTL, 1987.

A: Giacovazzo C. : Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, Oxford 1992. 0198555784

R: J. Zýka a kol.: Nové směry v analytické chemii, sv. 3: Ramanova spektroskopie, sv. 4: Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací, SNTL Praha 1988

A: N.B. Colthup, L.H. Daly, S.E. Wiberley: Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy, Academic Press, New York.9780121825546

A: M.W. Urban: Vibrational Spectroscopy of Molecules and Macromolecules on Surfaces, John Wiley & Sons, Inc., 1993. 9780471528159

R: Fred W. McLafferty, František Tureček: Interpretation of Mass Spectra, University Science Books, Sausalito, California 1993 Fourth Edition.0935702253

A: Spektroskopická společnost JMM: Organická hmotnostní spektrometrie, studijní materiál 4. školy hmotnostní spektrometrie, Praha 1996

R: Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6. 9788073050856

R: Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), 2nd edition, Wiley VCH: Weinheim, Germany, 2009, kap. 8 str. 337-369. 9783527407736

R: H. Friebolin: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, Wiley-VCH, 4. vydání, 2005. 97835273227829

A: H. Günther: NMR Spectrsocopy John Wileay and Sons, 2.vydání, 2001. 047195201X

A: Barr, Tery L.: Modern ESCA, The Principles and Practise of X-Ray Photoelectron Spectroscopy,CRC Press, 1994. 0849386535

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Jedná se o modulový předmět, ve kterém si studenti volí 3 moduly ze šesti. Každý modul reprezentuje 4 týdny v rozsahu 2 hodiny přednášek a 1 hodina cvičení. Každý modul bude zakončen závěrečnou písemnou zkouškou.

Výběr modulů:

Strukturní krystalografie

NMR spektrometrie 1

NMR spektrometrie 2

Molekulová spektroskopie

Hmotnostní spektrometrie

ESCA

• ------------

Název modulu: Strukturní krystalografie

Vyučující: Dr. Ing. Michal Hušák

Přednášky:

1. Teoretické základy krystalografie, krystalové soustavy, prostorové grupy, matematický popis RTG difrakce.

2. Aplikace při řešení struktury z monokrystalu - přístrojová technika, řešení a upřesňování struktury malých anorganických, organických a organometalických molekul.

3. Aplikace při řešení struktury z práškových vzorků - práškové difraktometry, měření pomocí synchrotronového záření, řešení a upřesňování struktury z práškových dat, Rietveldova metoda, fázová analýza, kombinace dat z NMR pevné fáze a RTG difrakce.

4. Řešení struktur proteinů, využití elektronové a neutronové difrakce pro stanovení struktury, krystalografické databáze, vizualizace a další zpracování výsledků strukturních dat

Cvičení:

1. Software pro generaci pozice atomů přes operace symetrie. Výpočetní simulace reciproké mřížky.

2. Upřesňování a řešení struktury z monokrystalových dat v systému CRYSTALS.

3. Řešení a upřesňování struktrury z práškových dat v systému DASH.

4. Práce s datbází CSD a PDF

• ------------

Název modulu: NMR spektrometrie - 1

Odpovědná osoba: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Přednášky:

1. Základní pojmy NMR spektroskopie, fyzikální podstata jevu. Vznik NMR signálu a jeho zpracování (procesování NMR spektra, základní NMR experimenty)

2. Základní NMR parametry, informace obsažená v NMR spektru.

3. Stavební bloky pulsních sekvencí (radiofrekvenční pulsy, spinové echo, přenos polarizace, metody INEPT, DEPT). Principy 2D NMR experimentů.

4. Základy dvou a vícedimensionální NMR spektroskopie (homonukleární versus heteronukleární korelační experimenty, klasická versus obrácená detekce, spin-lock).

Cvičení:

1. Zpracování NMR spekter (fázování, apodizace, lineární predikce, reference, integrace).

2. Interpretace 1H NMR spekter (Interpretace chemického posunu, význam interakční konstanty, konfigurace na dvojné vazbě, konformační analýza).

3. Princip strukturní analýzy organických molekul pomocí NMR spektroskopie 1 (1H, 13C, COSY, TOCSY, HMQC, HMBC)

4. Princip strukturní analýzy organických molekul pomocí NMR spektroskopie 2 (1H, 13C, COSY, TOCSY, HMQC, HMBC)

• ------------

Název modulu: NMR spektrometrie - 2

Odpovědná osoba: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Přednášky:

1. Jaderná relaxace (relaxační mechanismy), nukleární Overhauserův efekt a jeho význam v NMR spektroskopii, chemická výměna.

2. Heteronukleární NMR, štěpení signálů od dalších jader, decoupling

3. NMR za proměnných teplot, bráněná rotace, chemická výměna

4. Analýza komplikovaných směsí pomocí NMR a praktické aspekty NMR spektroskopie

.Cvičení:

1. Strukturní analýza složitějších molekul (1H, 13C, COSY, TOCSY, HMQC, HMBC, NOESY, ROESY)

2. Strukturní analýza složitějších molekul, využití heteronukleárního NMR

3. Fitování NMR parametrů, analýza NMR spekter pomocí profilování

4. Praktické příklady pokročilé strukturní analýzy

• ------------

Název modulu: Molekulová spektroskopie

Vyučující: Ing. Vadim Prokopec, Ph.D.

Přednášky:

1. Principy molekulové spektroskopie, rozdíly a souvislosti infračervené a Ramanovy spektroskopie, výběrová pravidla, kombinace molekulové spektroskopie a dalších analytických metod, odběr a příprava vzorků, techniky měření a jejich vliv na kvalitu spektra

2. Molekulová spektroskopie - kvalitativní analýza a interpretace spekter, metody práce se spektry, matematické úpravy spekter, separace pásů, zásady tvorby a využití knihoven spekter

3. Strukturní analýza, kombinace spekter, kvalitativní analýza vícesložkových směsí, chyby v interpretaci, nepravé pásy a jejich eliminace

4. Principy kvantitativní analýzy, Lambertův-Beerův zákon, numerické metody - CLS, PLS, SMLR, PCR

Cvičení:

1. Praktické ukázky technik měření, možností ovlivnění kvality spektra správnou volbou paramatrů měření

2. Kvalitativní analýza, práce s tabulkami a knihovnami spekter - praktická cvičení interpretace spekter

3. Strukturní analýza, rozlišení jednotlivých strukturních forem, homologů, polymorfů atd. - praktická cvičení s reálnými spektry chemických individuí i směsí

4. Metody kvantitativní analýzy, aplikace chemometrických metod, praktické cvičení přípravy a zpracování kalibračního modelu

• -----------

Název modulu: Hmotnostní spektrometrie

Vyučující: Ing. Petra Cuřínová, Ph.D.

Přednášky:

1. Principy hmotnostní spektrometrie, vývoj hmotnostní spektrometrie, způsoby

ionizace vzorku, separace a detekce iontů, vstup vzorku do hmotnostního spektrometru. Statické a dynamické hmotnostní spektrometry. Hmotnostní spektra vysokého rozlišení. Spojení GC-MS, oblasti použití.

2. Interpretace EI spekter organických molekul, molekulární ionty, ionty fragmentové, fragmentační mechanismy, metastabilní ionty, tandem MSn. Izotopové klastry. Hmotnostní spektra uhlovodíků, typová analýza.

3. Interpretace EI spekter, charakteristické znaky fragmentace podle skupin organických sloučenin. Sloučeniny boru, organokovové sloučeniny.

4. Spojení HPLC-MS (HPLC-ESI-MS), MALDI-TOF - oblasti použití (biochemie, proteomika, farmakologie). Spojení ICP-MS, prvková stopová analýza, metoda izotopového zřeďování, speciace organokovových sloučenin.

Cvičení:

1. Praktické ukázky technik hmotnostní spektrometrie, interpretace reálných EI

hmotnostních spekter, knihovny spekter, chromatogramy TIC a SIM, ovlivnění kvality spekter volbou parametrů.

2. Procvičení interpretace EI hmotnostních spekter vybraných skupin látek, fragmentační mechanismy.

3. Ukázky využití derivatizace studovaných látek, charakteristická spektra látek po esterifikaci, silanizaci a dalších úpravách vzorku. Hmotnostní spektra běžných rozpouštědel, obvyklých kontaminantů a pozadí kolon.

4. Ukázky a interpretace hmotnostních spekter získaných jinými technikami než EI - (CI, ESI aj.). Využití metody izotopového zřeďování v prvkové analýze (technika ICP-MS).

• -----------

Název modulu: ESCA

Vyučující: Ing. Pavel Sialini, Ph.D., Ing. Marie Kudrnová, Ph.D.

Přednášky:

1. Úvod, přehled experimentálních metod užívaných pro analýzu povrchů, jejich principy, možnosti a limity, XPS-fyzikální princip, různá experimentální uspořádání, historie metody.

2. Podoba XPS spektra u prvků, tvary linií, rozdíly ve spektrech podle zdrojů, parametry linií, účinné průřezy, výpočet koncentrací z naměřených linií. Funkce částí zařízení - RTG zdroj, monochromátor, detektor, UHV technika, elektronová děla, iontová děla.

3. Chemický posun, vyhodnocování spekter, možnosti vyhodnocovacích programů stanovení koncentračního profilu pomocí XPS.

4. Informační zdroje dat XPS, ukázka použití vyhodnocovacího programu, použití XPS v materiálovém výzkumu a v průmyslu.

Cvičení:

1. Prohlídka experimentálního zařízení, popis jednotlivých částí a jejich ovládání, ukázka přípravy vzorku.

2. Příprava vzorku, manipulace se vzorkem v UHV, práce s iontovým dělem, měření XPS na ukázkovém vzorku.

3. Měření připraveného vzorku, vyhodnocování ukázkového vzorku.

4. Vyhodnocování spekter z měření připraveného vzorku, porovnání s databázemi, práce s vyhodnocovacím programem.

Last update: Cibulka Radek (12.02.2026)
Syllabus -

1. Structural Crystallography

2. NMR spectrometry - 1

3. NMR spectrometry - 2

4. Molekular spectroscopy

5. Mass spectrometry

6. ESCA

Last update: Cibulka Radek (12.02.2026)
Learning resources -

Electronic materials at the lecturer

https://nmr-challenge.uochb.cas.cz/

Last update: Cibulka Radek (09.08.2024)
Learning outcomes -

Students will be able to:

understand the principals of three methods of structural analysis

use methods for characterization of compounds

use method for solving the problems of structural analysis

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Registration requirements -

Structural analysis

Last update: Cibulka Radek (09.08.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 5 112 / 140
 
VŠCHT Praha