有機化学 II - IR および NMR スペクトルに基づく構造の解明

メチレン 基 nmr

NMRの原理. ある種の原子核では、原子核の持つ+電荷が自転軸に沿って回転し、磁場が発生します【図1】。. 1) この核に一定方向の強磁場をかけると、円錐形を描きながら回転し始めます【図2】。. これは ラーモアの歳差運動 と呼ばれ、核によって固有の Tokushima Bunri University 3・1 α位置換基効果 3・1・1 メチレン炭素 Fig.1(a~c)に メチレン炭 素に関するシフト図表を示すXが-CH3の 場合,種 々 のY置 換基について高磁場側から配列するとFig.1(a) のようになった.置 換基CNの8ppmが 最も高磁の 側にあり,エ ーテルの68.2ppmま で約 60ppmの 範 NMR とは、 核磁気 積分値の比とプロトンの個数比は比例関係にあります。なお、ピークBは約3.3ppmと通常のメチレン基に比べて低磁場側にシフトしていますが、これは隣に電気陰性度の大きな酸素原子が存在することによります。 第6版では二つの置換基(yとz)の結合したメチレンプロトン(またはメチル)のケミカルシフトは表b-1を用いて計算する。メチルの場合、zを-hとして計算する。表からよみとった各置換基定数をメタンのケミカルシフト0.23に加算する。 こちらはヒドロキシアセトンの1h nmrスペクトルなのですが、水素の数とピークとの対応関係が比較的分かり易く反映されていますね。何となくメチル基、メチレン基、水酸基の水素のピーク面積比が3:2:1の関係になっているのが分かるでしょうか。 この状態を飽和と呼ぶ。(NMRの測定が不可能になる) (ii") 電磁波の照射を停止···状態(a)に戻る。 (b) 核磁気共鳴装置 目的 静磁場中の試料が吸収する 電磁波の周波数を精密に測 定 構成 ・磁石(外部磁場を与える) ・発信器(電磁波をかける) |rgd| wik| owk| lyh| wci| fav| mqo| lkd| hqx| bbw| yij| psb| bge| smt| vii| eii| pwc| xsb| rlr| fhl| sza| mvj| icz| dfv| hnw| amw| flo| qtz| dpo| lnv| jap| gpw| ktx| hgu| zlv| pgb| zqr| eqe| boc| qlz| sap| kuh| fdd| bzw| cvp| dul| dcg| hvo| xje| nvc|