【摘要】第四節(jié)核磁共振譜定義:具有磁矩的原子核處于強(qiáng)磁場中因電磁波照射發(fā)生躍遷而產(chǎn)生的吸收譜為核磁共振譜。一、基本原理原子種類質(zhì)量原子序數(shù)自旋1H11+12C126-13C136+16O168-質(zhì)量數(shù)和/或原子序數(shù)為奇數(shù)的原子核有自旋,自旋的原子核產(chǎn)生磁矩,具有磁矩原子核可產(chǎn)生核磁
2024-09-05 08:15
【摘要】第三章核磁共振一、譜圖解析程序二、譜圖解析例三、譜圖解析與有機(jī)物結(jié)構(gòu)確定四、譜圖聯(lián)合解析第四節(jié)運(yùn)用NMR解析有機(jī)物結(jié)構(gòu)NMRanalysisofspectrographandstructuredetermination一、
2024-10-21 16:35
【摘要】1第五章核磁共振譜2主要內(nèi)容:核磁共振波譜1H-核磁共振波譜13C-核磁共振波譜NMR在高聚物研究中的應(yīng)用3456核磁共振(NuclearMagicResonance,簡稱NMR)和電子順磁共振(ElectronParamagic
2025-01-17 22:00
【摘要】核磁共振譜(NuclearMagicResonanceSpectroscopy,NMR)質(zhì)譜(MassSpectroscopy,MS)第一節(jié)電磁波譜的一般概念波長λ:一個(gè)完整波的長度,單位多數(shù)用nm;頻率υ:每秒鐘光波的振動(dòng)次數(shù),單位為Hz;光速с
2024-08-26 22:27
【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(jì)算機(jī)的問世及譜儀的不斷改進(jìn),
2025-01-23 07:49
【摘要】核磁共振(NMR)譜圖解析常用的核磁共振(NMR)實(shí)驗(yàn)1H13C13C-DEPT135o(CHCH3,CH2)13C-DEPT90o(CH)1H-1HCOSY(化學(xué)鍵上相鄰氫原子的識(shí)別)1H-1HTOCSY(結(jié)構(gòu)片斷的識(shí)別)1H-1H
2024-08-16 08:45
【摘要】2022/6/2第3章核磁共振氫譜一、概述二基本原理三、核磁共振氫譜的主要參數(shù)四、氫譜在結(jié)構(gòu)解析中的應(yīng)用授課人:廖夫生2022/6/22第三章核磁共振氫譜本章學(xué)習(xí)要求:1.了解發(fā)生核磁共振的必要條件及其用于有機(jī)化合物結(jié)構(gòu)測定的基本原理。
2025-05-08 00:32
【摘要】第四章二維核磁共振譜4.1二維核磁共振的概述?1.什么是二維譜?二維核磁共振(2DNMR)方法是有Jeener于1971年首先提出的,是一維譜衍生出來的新實(shí)驗(yàn)方法.引入二維后,減少了譜線的擁擠和重疊,提高了核之間相互關(guān)系的新信息.因而增加了結(jié)構(gòu)信息,有利于復(fù)雜譜圖的解析.特別是應(yīng)用于復(fù)雜的天然產(chǎn)物和生物大分子
2025-05-08 04:27
【摘要】12:531二維核磁共振譜概述什么是二維核磁共振譜?一維核磁共振譜:時(shí)域信號(hào)(FID信號(hào))FT頻域譜(峰強(qiáng)度vs頻率)二維核磁共振譜:是有兩個(gè)時(shí)間變量,經(jīng)兩次傅利葉變換得到的兩個(gè)獨(dú)立的頻率變量的譜圖。一般用第二個(gè)時(shí)間變量t2表示采樣時(shí)間,第一個(gè)時(shí)間變量t1則是與t2無關(guān)的獨(dú)立變量,是
2025-05-02 12:54
【摘要】第三節(jié)核磁共振碳譜基本原理?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,且13C的天然豐度只有%,因此13C核的測定靈敏度很低,大約是H核的1/6000,測定困難。必須采用一些提高靈
2025-05-04 01:10
【摘要】核磁共振譜法?自1984年美國FDA批準(zhǔn)磁共振成像系統(tǒng)應(yīng)用于臨床診斷以來,該技術(shù)及設(shè)備迅速發(fā)展起來.一、概述核磁共振(NuclearMagicResonance)是1946年由美國哈佛大學(xué)珀賽爾()和斯坦福大學(xué)布洛赫()分別獨(dú)立發(fā)現(xiàn)石臘樣品中質(zhì)子(即氫原子核)的核磁共振吸收信號(hào)
2025-05-15 12:19
【摘要】第五章氫核磁共振譜氫核磁共振譜?1H自然豐度高,研究最早,使用范圍廣?1H可以提供如下信息?化學(xué)位移?偶合裂分情況,可求偶合常數(shù)?峰面積大小,可求各種氫的數(shù)目定義:在照射頻率確定時(shí),同種核因在分子中的化學(xué)環(huán)境不同而在不同共振磁場強(qiáng)度下顯示吸收峰的現(xiàn)象稱為化學(xué)位移。因此一個(gè)質(zhì)子的化學(xué)位移是由其周圍的電子環(huán)
2024-12-11 04:53
【摘要】Slidenumber碳核磁共振譜胡立宏研究員2022-213CNMR概述?有機(jī)化合物中的碳原子構(gòu)成了有機(jī)物的骨架。因此觀察和研究碳原子的信號(hào)對(duì)研究有機(jī)物有著非常重要的意義。?自旋量子數(shù)I=0的核是沒有核磁共振信號(hào)的。由于自然界豐富的12CI=0,沒有核磁共振信號(hào),而I=1/2的
2025-01-18 06:06
【摘要】化工與環(huán)境學(xué)院4.2核磁共振氫譜(1H-NMR)化學(xué)位移及其影響因素各類質(zhì)子的化學(xué)位移自旋-自旋偶合與偶合裂分自旋系統(tǒng)與圖譜分類氫譜解析2目錄有機(jī)波譜解析|核磁共振波譜|氫譜□NMR譜中都會(huì)出現(xiàn)一些多重峰。這些多重峰的
2025-05-02 12:12
【摘要】核磁共振氫譜?核磁共振氫譜(1HNMR),也稱為質(zhì)子磁共振譜(protonmagicresonance,pmr),是發(fā)展最早,研究得最多,應(yīng)用最為廣泛的核磁共振波譜。在較長一段時(shí)間里核磁共振氫譜幾乎是核磁共振譜的代名詞。原因:?一是質(zhì)子的旋磁比?較大,天然豐度接近100%,核磁共振測定的絕對(duì)靈敏度是所有磁核中最
2025-05-08 00:31