核磁共振氢谱中重叠多峰的归属?
在上述$\ce{^1H}$核磁共振谱($\pu{400 MHz}$,$\ce{CDCl3}$)中,甲基、烯烃和$\ce{CCl3CH2}$质子很容易分配,然而,环己烯环中的质子显示重叠和复杂(我认为这
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In简称:
它不仅限于$\mathrm{^1H}$,而且也适用于其他原子核的同位素,如果它们的磁自旋不为零。例如,$\mathrm{^{13}C}$是另一个常规记录的样本。
从字面上讲,您不必坚持1D,但可以记录相同类型的原子核之间的相关光谱(不是详尽的列表:)(例如,$\{\mathrm{^1H,^1)!H} \}$-COSY)或其他类型,如$\{\mathrm{^1H,^{13}\!C} \}$-HC在二维中。根据样品、光谱仪和核磁共振实验,如果您选择沿着两个维度和观察方向(投影)之一的良好轨迹,这些图可能比您的一维实验更好/完全地解决叠加信号的重叠。例如在$\{\mathrm{^1H,^{13}\中!C} \}$-HC下图:
(信贷)
您不仅可以看到顶部$\mathrm{^1H}$域中所有信号的总和,还可以看到$\mathrm{^13}C}$域不同共振频率/ppm的?切片?图(这里:垂直方向)。因此,信号(6,6’)在$\pu{3.8 ppm}$($\mathrm{1H}$)和$\pu{72 ppm}$($\mathrm{13}C}$)附近具有相关性;而(5,5’)在$\pu{3.9 ppm}$($\mathrm{1H}$)和$\pu 82 ppm}$($\mathrm{13}C}$)附近显示相关性。
您所学的规则,例如关于邻近质子的耦合常数和耦合模式的规则,再次应用。但这个话题太大了,不可能对ChemSE给出一个一刀切的答案。例如,蛋白质的结构说明,相关- End
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