【摘要】§4-4核磁共振碳譜引言12C%磁矩?=0,沒有NMR13C%有磁矩(I=1/2),有NMR靈敏度很低,僅是1H的1/6700計算機的問世及譜儀的不斷改進,
2025-01-20 07:49
【摘要】第十六章核磁共振波譜法(NuclearMagicResonance,NMR)?利用核磁共振光譜進行進行結構(包括構型和構象)測定、定性及定量分析的方法稱為核磁共振波譜法。簡稱NMR。?在外磁場作用下,用波長很長的電磁波10cm~100m無線電頻率區(qū)域的電磁波照射分子,可引起分子中某種原子核的自旋能級躍遷,吸收一定頻率的射頻,
2025-01-13 19:56
【摘要】LOGO核磁共振波譜NMRNuclearMagicResonanceSpectroscopy學術匯報匯報人:吳育南京中醫(yī)藥大學NanjingUniversityofTraditionalChineseMedicine核磁共振波譜NMR核磁共振波譜NMR的現(xiàn)代應用NMR發(fā)展簡史、核磁共振理論
2025-08-05 00:00
【摘要】核磁共振(NMR)在體內藥物分析中的應用李和剛目錄1前言2NMR基本原理3核磁共振波譜儀4NMR譜的信息5NMR技術在體內藥物分析中的應用6展望1前言核磁共
2025-05-05 22:02
【摘要】核磁共振碳譜2主要內容一13CNMR概述二核磁共振碳譜的特點三13CNMR譜圖及四13CNMR化學位移五影響13C化學位移的因素六核磁共振碳譜中幾種去偶技術七各類化合物的13C化學位移八碳譜的解析步驟
2025-04-29 12:12
【摘要】第4章核磁共振碳譜在C的同位素中,只有13C有自旋現(xiàn)象,存在核磁共振吸收,其自旋量子數(shù)I=1/2。13CNMR的原理與1HNMR一樣。由于γc=γH/4,%,因此13C核的測定靈敏度很低,大約是H核的1/6000,測定困難。加之H核的偶合干擾,使得13CNMR信號變得很復雜,難以測得有實用價值的圖譜。知道二十世紀七十年代后期,質子去偶技術和傅里葉變換技術的發(fā)展和應用,才使13C
2025-06-16 12:45
【摘要】第九章核磁共振波譜法(NMR)(Nuclearmagicresonancespectroscopy)?學習目的?通過本章學習,應明確NMR研究的對象,理解NMR現(xiàn)象及其NMR的產生,了解核磁共振波譜儀的結構及工作原理,掌握NMR法的基本原理及基本概論,掌握化學位移及自旋偶合產生的原因及其影響因素,了解NMR的應用。本章主要內容
2025-08-05 01:08
【摘要】17:11:01核磁共振波譜分析法nuclearmagicresonancespectroscopy;NMR第十三章17:11:01一、概述?NMR是研究原子核對射頻輻射(Radio-frequencyRadiation)的吸收,它是對各種有機和無機物的成分、結構進行定性分析的最強有力的工具之一,有時亦可進行定量分析
2025-08-15 22:07
【摘要】13C核磁共振譜簡介?一、概述?generalization?二、化學位移?chemicalshift?三、偶合與弛豫?couplingandrelaxation?四、13CNMR譜圖?13CNMRspectrograph13C核磁共振譜簡介一、概述PFT-NMR(197
2025-05-10 19:08
【摘要】第3章核磁共振氫譜核磁共振(nuclearmagneticresonance,NMR)是近十幾年來發(fā)展起來的新技術,它與元素分析、組外光譜、紅外光譜、質譜等方法配合,已成為化合物結構測定的有力工具。目前核磁共振已經深入到化學學科的各個領域,廣泛應用越有機化學、生物化學、藥物化學、羅和化學、無機化學、高分子化學、環(huán)境化學食品化學及與化學相關的各個學科,并對這些學科的發(fā)展起著極大的推動作
2025-06-16 12:52
【摘要】核磁共振碳譜?能產生共振的同位素核為13C?豐度低(%),測定時樣品用量大,時間長?化學位移范圍:0~200ppm1.13C譜的基礎知識2.化學位移與結構CO150~220ppm酮醛羧酸酯與酰胺188~228ppm185~208pp
2024-10-19 20:31
【摘要】化學位移總結1、在一個有機分子結構中,有多少種化學環(huán)境不同的氫原子,就有多少組峰產生。2、化學位移用δ表示,不同工作頻率的儀器測定的δ相同,但1ppm代表的Hz數(shù)不同。3、某一核群的δ值大小取決于該核群的核外電子云密度、鄰近基團的吸供電子能力、各向異性效應、空間效應、氫鍵、快速交換等。4、各種核群的的δ值范圍。三
2025-08-01 15:12