核磁共振的一级氢谱的峰数与什么有关?

作者&投稿:直晴 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 核磁一级氢谱中,目标氢的裂分峰数与邻碳上的氢数相关。
邻碳有一个,邻碳上含氢数n,则目标氢裂分峰数为n+1重峰。
邻碳有两个,邻碳上含氢数为m,n,则目标氢裂分峰数为 (m+1)(n+1)重峰。
对你的例子,碳a的邻碳为b碳,b碳上有2个H,故a碳上的氢裂分为(2+1)=3重峰。c碳上的氢也类似。
b碳的邻碳为a碳和c碳,各有2个和3个氢,故b碳的氢的裂分数为(2+1)(3+1)=3*4=12重峰。
但实际上除非核磁的分辨率非常好,一般是看不见那么多重峰的,许多峰会重合在一起,能看清的也就5-7重的样子,粗算大概就是 (m+n)或(m+n+1)的样子


核磁共振氢谱简单看法
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磁共振是怎么发明的(谁发明的)??
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核磁共振成像仪的技术应用
NMR技术即核磁共振谱技术,是将核磁共振现象应用于分子结构测定的一项技术。对于有机分子结构测定来说,核磁共振谱扮演了非常重要的角色,核磁共振谱与紫外光谱、红外光谱和质谱一起被有机化学家们称为“四大名谱”。目前对核磁共振谱的研究主要集中在1H和13C两类原子核的图谱。核磁共振的特点:①共振频率...

什么是磁共振氢谱?怎样利用它的信息测定有机化合物的结构
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磁共振的原理是什么通俗点
核磁共振是当下常见的对机体进行检测的方式。它通过改变体内的磁场线来观测出体内器官是否出现了异变情况以及一些疾病的是否产生。因为不一样的位置产生的白黑程度不同,将每一个器官区别开来,从而利于对于机体的检测。核磁共振的基本原理涉及物理上的知识。人体中含有最多的原子核就是H1,所以成像选择是...

什么是核磁共振?
核磁共振氢谱 能级。当原子核在外加磁场中接受其他来源的能量输入后,就会发生能级跃迁,也就是原子核磁矩与外加磁场的夹角会发生变化。这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。 为了让原子核自旋的进动发生能级跃迁,需要为原子核提供跃迁所需要的能量,这一能量通常是通过外加射频场来提供的。根据物理学原理当外加射...

心脏磁共振做一次多少钱?
5T-1.5T 次 450 磁共振扫描 场强大于1.5T 次 550 脑功能成像 次 80 磁共振心脏功能检查 次 80 磁共振血管成像(MRA) 次 80 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) 次 80 磁共振波谱分析(MRS)包括氢谱或磷谱 次 80 磁共振波谱成像(MRSI) 次 80 ...

核磁共振检痛苦吗
不痛苦核磁共振 ??核磁共振核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance即NMR)核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI),又称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的...

磁共振氢谱表明F分子中有三种氢,且其峰面积之比为1:1:1,这一句是什么...
所以它的氢是三种,而且比例是3:2:1的比例,这个核磁共振的峰的面积的比值就是几种不同的基团中氢原子个数的比值。在算出来一个有机物的分子式后,根据这个比例求出每种基团分别含有多少多少个氢原子,可以大致判断出来都是些什么基团,比方说算出来一个基团有3个氢原子,一下子就能证明是甲基,...

固体核磁的原理是什么?
固体核磁的原理就是使粉末样品快速旋转,模拟溶液中分子的快速运动,消除使峰展宽的不利因素,目标是获得分辨率好的谱。这种旋转技术叫魔角旋转。静态或低转速下,固体氢谱是很宽很宽的,像山包;提高转速,变成连绵的山峰,有些区分度;再快,比如目前可达到的速率110kHz,可看得清树木。核磁共振的对象...

青羊区15980073811: 核磁共振氢谱的峰究竟以什么判断?RT高中阶段是看等效氢的种类还是看氢原子连在甲基、亚甲基、次甲基等等? -
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青羊区15980073811: 有机物的核磁共振氢谱图有几个吸收峰要怎么看?核磁共振氢谱图吸收峰又是什么? -
察委赖氨:[答案] 氢原子具有磁性,如电磁波照射氢原子核,它能通过共振吸收电磁波能量,发生跃迁.用核磁共振仪可以记录到有关信号,处在不同环境中的氢原子因产生共振时吸收电磁波的频率不同,在图谱上出现的位置也不同,利用化学位移,峰面积和积分值以...

青羊区15980073811: 如何判断核磁共振氢普法的峰值O<br/‖br/>CH3C - O
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青羊区15980073811: 核磁共振氢谱谁能介绍下 -
察委赖氨: 核磁共振氢谱中,峰的数量就是氢的化学环境的数量,而峰的相对高度,就是对应的处于某种化学环境中的氢原子的数量.使用核磁共振仪自带的自动积分仪可以对各峰的面积进行自动积分,得到的数值用阶梯式积分曲线高度表示出来. 不同...

青羊区15980073811: 核磁共振氢谱是吸收峰的高度比代表原子个数比还是面积代表原子个数比? -
察委赖氨: 您好,核磁共振氢谱的吸收峰高度代表了原子个数比.核磁共振氢谱中,峰的数量就是氢的化学环境的数量,而峰的相对高度,就是对应的处于某种化学环境中的氢原子的数量.使用核磁共振仪自带的自动积分仪可以对各峰的面积进行自动积分,得到的数值用阶梯式积分曲线高度表示出来.

青羊区15980073811: 核磁共振氢谱的峰怎么看,比如234 - 三甲基戊烷为什么是4个峰 -
察委赖氨: 234-三甲基戊烷,核磁共振氢谱的峰会呈现4个峰:234-三甲基戊烷的2-甲基和1-甲基与2-CH构成的(CH3)2CH-异丙基中,2-甲基和1-甲基是对称结构,因而是化学环境等价的,2个甲基的氢核的核磁共振频率是相同的,实际就是一个信号峰....

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察委赖氨: A的结构是:Cl-CH2-COO-CH2CH3(α-氯代乙酸乙酯), 对应的化学位移,Cl的CH2:3.95单峰, OCH2,4.21四重峰,CH3, 1.25三重峰. (多重峰是根据相邻位置的H数目而确定的, 公式为 (n+1). 例如CH3旁边为CH2,2H, 甲基的分裂为3. 而乙基傍边是CH3, 3个H,乙基分裂为4. 而ClCH2-COO 旁边无H,自己就是单峰. B 的结构是:CH3-CH2-C(=O)CH2-CH3.(中间是羰基, 即3-戊酮), 你现在可以判断了吧. 但是, 对化学位移的判断需要更多的经验和知识.

青羊区15980073811: 核磁共振氢谱的吸收峰与面积峰的概念? -
察委赖氨: 中间突起的像山峰一样的叫吸收峰,它的高低或面积代表这类氢的个数多少.核磁共振氢谱图可以显示该有机物含多少类氢原子,各类氢的个数比为多少核磁共振氢谱解析 横坐标为化学位移值

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