zpulse3C7质子的化学位移---饱和碳上的质子电负性基团:电负性? 电子云密度? 屏蔽效应? 共振在较低磁场发生 ? ? FCl Br I OH NH2 SH ??-炔碳为sp杂化相对sp2和sp3杂化的C-H键电子更靠近碳 使质子周围的电子云密度减少 质子共振吸收向低场移动炔碳质子处在屏蔽区炔氢共振应出现在较高的磁场强度区 ppm拉电子基团会使临对位的质子去屏蔽
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级二维核磁超复杂的一维核磁的解读---二维核磁1H NMR Spectrum of Ubiquitin二维核磁原理Father of 2D NMR: Jeener BelgiumMain Developers: RR Ernst (Switzerland) R Freeman (UK Oxford)常见二维核磁的功能1H-1H
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CHM/MCMP 616
一维氢谱:?一维碳谱:?
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核磁共振氢谱(1H-NMR)§1 概述基本情况1H 天然丰度:99.9844 I=12γ=26.752(107radT-1S-1)共振频率:42.577 MHzTδ: 020ppm§2 化学位移1.影响δ值的因素A.电子效应(1)诱导效应 a电负性 电负性强的取代基使氢核外电子云密度降低其共振吸收向低场位移 δ值增大b.多取代有加和性c.诱导效应通过成键电子传递随着与电负
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级二维核磁共振波谱法 二维核磁共振(2D NMR)方法是Jeener 于1971年首先提出的是一维谱衍生出来的新实验方法 引入二维后 不仅可将化学位移偶合常数等参数展开在二维平面上减少了谱线的拥挤和重叠 而且通过提供的HHCHCC之间的偶合作用以及空间的相互作用确定它们之间的连接关系和空间构型有利于复杂化合物的
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级organochem163??单击此处编辑母版标题样式核磁共振氢谱(1H-NMR) ——化学位移(chemical shifts)Produced by Jiwu Wenorganochem163内容提要organochem163化学位移的产生化学位移的表示方法与测定影响化学位移的因素不同质子的化学位移化学位移的产生organ
第3章 核磁共振氢谱核磁共振(nuclear magnetic resonance NMR)是近十几年来发展起来的新技术它与元素分析组外光谱红外光谱质谱等方法配合已成为化合物结构测定的有力工具目前核磁共振已经深入到化学学科的各个领域广泛应用越有机化学生物化学药物化学罗和化学无机化学高分子化学环境化学食品化学及与化学相关的各个学科并对这些学科的发展起着极大的推动作用核磁共振测定过程中不破坏样品
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