第四章 核磁共振碳谱 习题2.doc
ys****39
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第四章 核磁共振碳谱 习题2.doc
第四章核磁共振碳谱一、判断题自由衰减信号(FID)是频率域信号。()碳谱的化学位移范围范围较宽(0-200),所以碳谱的灵敏度高于氢谱。()在宽带去耦碳谱中,不同类型的碳核产生的裂分峰数目不同。()氢质子在二甲基亚砜中的化学位移比在氯仿中要小。()在13CNMR谱中,由于13C-13C相连的概率很低,所以通常不考虑13C核只见到耦合。()含19F的化合物,可观测到19F对13C核的耦合裂分,且谱带裂分数符合n+1规律。()但在固相核磁共振波谱中,分子运动受到限制,由于磁各向异性作用将是谱线带变宽,分辨率大
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第四章核磁共振碳谱本章内容4.1核磁共振碳谱的特点4.2核磁共振碳谱的测定方法4.2.1脉冲傅立叶变换法4.2.2核磁共振碳谱中几种去偶技术常用的方法有:质子宽带去偶法(ProtonBroadBandDecoupling)偏共振去偶法(Off-ResonanceDecouping)门控去偶法(GatedDecoupling)反转门控去偶法(InvertedGatedDecoupling)4.313C的化学位移4.3.1屏蔽常数4.3.2影响13C化学位移的因素4.3.313C的化学位移(alkane)1.
核磁共振碳谱练习题.docx
1、某含氧化合物,分子没有对称性,根据如下13CNMR谱图确定结构。2、某化合物(M=58),根据如下13CNMR谱图确定结构。3、化合物C10H14,根据如下13CNMR谱图确定其结构。4、某化合物C8H8O2,根据如下13CNMR谱图推断其结构。5、化合物C8H9NO2,根据如下1HNMR和13CNMR谱图推断其结构。6、化合物C8H11N,根据如下1HNMR和13CNMR谱图确定结构。7、某化合物C4H8O,根据如下1HNMR和13CNMR谱图推断其结构。8、化合物C9H10O3,根据13CNMR和
核磁共振碳谱练习题.doc
1、某含氧化合物,分子没有对称性,根据如下13CNMR谱图确定结构。2、某化合物(M=58),根据如下13CNMR谱图确定结构。3、化合物C10H14,根据如下13CNMR谱图确定其结构。4、某化合物C8H8O2,根据如下13CNMR谱图推断其结构。5、化合物C8H9NO2,根据如下1HNMR和13CNMR谱图推断其结构。6、化合物C8H11N,根据如下1HNMR和13CNMR谱图确定结构。7、某化合物C4H8O,根据如下1HNMR和13CNMR谱图推断其结构。8、化合物C9H10O3,根据13CNMR和
第四章 核磁共振氢谱和碳谱.ppt
核磁共振(nuclearmagneticresonanceNMR)是利用物质分子或原子中核的磁性,当它们处在特定的外磁场下能吸收一定能量的电磁波,记录这种吸收现象所获得的波谱,就是磁共振谱。由于这种吸收与核所处的环境有关,所以吸收的特征能反映分子结构的信息,因此核磁共振波谱是研究分子结构强有力的工具。本章重点介绍核磁共振的原理、仪器和应用,主要是1H谱。由于核磁共振主要是利用物质的磁性,所以本章首先介绍物质的磁性。*自旋轴1、核自旋分类(用核自旋量子数Ⅰ来描述)(1)I=0的原子核:16O8;12C6;3