【摘要】核磁共振氫譜及碳譜13C譜碳譜的特點(diǎn)13C譜測定的困難:1.天然豐度低:~%;而1H:%2.相對(duì)靈敏度低:gC?gH/4,因此其相對(duì)靈敏度為(gC/gH)3=。3.再考慮到弛豫等因素,總體來講,13C的靈敏度要比1H低約6000倍。4.需要長時(shí)間累加已得到信
2025-05-02 12:04
【摘要】核磁共振氫譜合成部門?1.核磁共振的基本原理?2.核磁共振儀與實(shí)驗(yàn)方法?3.氫的化學(xué)位移?4.各類質(zhì)子的化學(xué)位移?5.自旋偶合和自旋裂分?6.自旋系統(tǒng)及
2025-01-17 22:11
【摘要】解析NMR譜:共振信號(hào)的數(shù)目,位置,強(qiáng)度和裂分情況1H核磁共振譜圖解析舉例信號(hào)的數(shù)目:分子中有多少種不同類型的質(zhì)子信號(hào)的位置:每種質(zhì)子的電子環(huán)境,即鄰近有無吸電子或推電子的基團(tuán)信號(hào)的強(qiáng)度:每種質(zhì)子的比數(shù)或個(gè)數(shù)裂分情況:鄰近有多
2024-10-19 12:35
【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】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
【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(shù),它與元素分析、組外光譜、紅外光譜、質(zhì)譜等方法配合,已成為化合物結(jié)構(gòu)測定的有力工具。目前核磁共振已經(jīng)深入到化學(xué)學(xué)科的各個(gè)領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用越有機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)、藥物化學(xué)、羅和化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、高分子化學(xué)、環(huán)境化學(xué)食品化學(xué)及與化學(xué)相關(guān)的各個(gè)學(xué)科,并對(duì)這些學(xué)科的發(fā)展起著極大的推動(dòng)作
2025-06-19 12:52
【摘要】第6章核磁共振波譜分析法原子核的自旋核磁共振現(xiàn)象核磁共振條件核磁共振波譜儀核磁共振基本原理原子核的自旋若原子核存在自旋,產(chǎn)生核磁矩:自旋角動(dòng)量:I:自旋量子數(shù);h:普朗克常數(shù);?——磁旋比,核的特征常數(shù)自旋量子數(shù)(I)不為零的核都具
2025-05-06 01:52
【摘要】ABC隨著ΔvAB/J值的降低,AMX→ABX→ABCABC系統(tǒng)更加復(fù)雜,最多出現(xiàn)15條峰,峰的相對(duì)強(qiáng)度差別大,且相互交錯(cuò),難以解析提高儀器的磁場強(qiáng)度,ΔvAB/J值增大,使二級(jí)譜轉(zhuǎn)化為一級(jí)譜ABC→ABX→AMX例如:60兆赫茲的譜圖中屬于ABC系統(tǒng),但
2025-01-17 22:13
【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】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】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】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(hào)變得很復(fù)雜,難以測得有實(shí)用價(jià)值的圖譜。知道二十世紀(jì)七十年代后期,質(zhì)子去偶技術(shù)和傅里葉變換技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,才使13C
2025-06-19 12:45
【摘要】核磁共振碳譜2主要內(nèi)容一13CNMR概述二核磁共振碳譜的特點(diǎn)三13CNMR譜圖及四13CNMR化學(xué)位移五影響13C化學(xué)位移的因素六核磁共振碳譜中幾種去偶技術(shù)七各類化合物的13C化學(xué)位移八碳譜的解析步驟
2025-05-02 12:12
【摘要】第二章核磁共振氫譜化學(xué)位移氫譜中影響化學(xué)位移的因素1.取代基電負(fù)性越強(qiáng),?越移向低場2.相連碳原子的s-p雜化軌道的s成分越多,?越移向低場3.環(huán)狀共軛體系的環(huán)電流效應(yīng)CH2H2CH2CH2CH2CH2CCH2CH2CH2H2C2
2024-12-11 09:58
【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