q峰的偶合常数 偶合常数( 二 )


耦合常数(j)是多少?
类别:教育/科技
分析:
耦合常数j
自旋耦合会产生共振峰 。分裂后,两个分裂峰之间的距离(单位为Hz)称为耦合常数,用J表示,J的大小表示自旋核之间的耦合程度 。与化学位移的频差不同,J不随外磁场的变化而变化,受外界条件(如温度、浓度、溶剂)的影响较小 。它只是化合物分子结构的一种属性 。上面已经指出,耦合强度与耦合芯之间的距离有关 。对我来说,根据旋转核之间的键数,可以分为同碳(碳)偶联、邻碳偶联、远碳偶联三种 。
与碳的偶联,如C上氢核的偶联,是同一个碳偶联,用(左上角的数字是两个单键隔开的数字)表示 。同一碳偶联常数的变化范围很大,其值与结构密切相关 。例如,在乙烯中,与碳的耦合是J=2.3Hz,而在甲醛中,J=42Hz 。通常,当与碳偶联时,观察不到分裂现象 。为了确定它的裂变常数,需要特殊的* * *,比如同位素替代 。
如果邻碳偶联是邻碳偶联,使用 。饱和体系的邻碳偶联通过三个单键进行,偶联常数约为0~16Hz 。邻碳偶联是核磁共振波谱中最重要的部分,在结构分析中非常有用,也是立体化学研究中最有效的信息之一 。它与相邻碳上两个平面之间的夹角有关,如图16.14所示(称为卡普勒斯曲线) 。
看得见的
150~180o,更大;
0~30o,也很大;
60~90o,更低;
90o,约0.3Hz;
当碳原子的取代基电负性增大时,则减小,如8.0和7.0 。对于I型o-碳偶联,由于质子在同一平面,在二面角上只能找到0o(顺)或180o(反),所以(顺)(反) 。
被四个或四个以上键隔开的远程耦合质子耦合称为远程耦合 。远程耦合常数很小,一般小于1Hz,通常观察不到 。只有在中间插入一个键或者一些特殊空结构的分子才能观察到 。根据耦合常数的大小,可以判断相互耦合的氢核的强连接关系,有助于推断化合物的结构 。但目前还没有完整的理论来解释和计算,人们已经积累了大量耦合常数与结构关系的经验数据以供参考 。
对于无法显示的部分,请参见 。
如何计算核磁共振谱的耦合常数
比如排量7.801和7.809 。你测试的条件是300米磁共振 。从而计算出纳米J=(7.809-7.801)×300=2.4的公共耦合常数 。比那更复杂 。
简单来说就是两个峰的位移之差,乘以核磁共振的MHz数 。简单来说,如果用的核磁共振,两个峰的位移之差,比如0.008乘以400 。耦合常熟为0.008*400=3.2,耦合常数为正或负 。一般只写正数 。
【q峰的偶合常数偶合常数】氢-1分子的核磁共振效应在核磁共振谱中的应用 。可以用来确定分子结构 。当样品中含有氢,特别是同位素氢-1时,核磁共振谱可以用来确定分子结构 。氢-1原子也被称为 。
扩展数据:
简单的分子有简单的光谱 。氯乙烷的光谱含有1.5ppm三重峰和3.5ppm四重峰,积分面积比为3:2 。苯的光谱在7.2ppm处只有一个单峰,这是芳环中反磁环电流的结果 。
通过与碳-13 NMR结合,1HNMR成为表征分子结构的有力工具 。
化学位移符号δ虽然不准确,但却广泛存在,因此在光谱分析中常作为重要的参考数据 。范围一般为0.2ppm,有时更大 。
准确的化学位移值取决于分子结构、溶剂、温度、NMR分析中使用的磁场强度和其他相邻的官能团 。氢原子核对混合轨道畴和成键氢原子的电子效应很敏感 。核子通常被吸引电子的官能团所掩盖 。未屏蔽的原子核将以较高的δ值反应,而屏蔽的原子核将具有较低的δ值 。
百度百科-核磁共振波谱
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