JoVE Logo

Zaloguj się

16.2 : ^1H NMR konformacyjnie elastycznych cząsteczek: NMR w zmiennej temperaturze

Protony osiowe i równikowe w cykloheksanie można rozróżnić, wykonując eksperyment NMR w zmiennej temperaturze. W tym procesie, z wyjątkiem jednego protonu, pozostałe jedenaście protonów jest zastępowanych deuterem. Podstawienie deuterem zapobiega możliwemu rozszczepieniu piku spowodowanemu przez sprzężenie spin-spin między sąsiednimi protonami. Pozostały proton przeskakuje między położeniem osiowym i równikowym.

Figure1

Rysunek 1. Widma NMR protonów zależne od temperatury cykloheksanu

Rysunek 1 przedstawia widmo NMR protonów próbki podstawionej deuterem, zarejestrowane w różnych temperaturach. W temperaturze pokojowej szybkie przewrócenie pierścienia cykloheksanu skutkuje pojedynczym ostrym pikiem. Gdy temperatura spada do −60°C, szybkość wzajemnej konwersji krzesło-krzesło spada, co powoduje poszerzenie piku.

Dalsze obniżanie temperatury poszerza pik, tworząc siodło, które rozdziela się na dwa piki. Po osiągnięciu temperatury niższej niż −89°C powstają dwa ostre, dobrze rozdzielone piki odpowiadające protonom równikowym i osiowym. Piki odpowiadające protonom równikowym i osiowym występują odpowiednio przy δ 1,62 i 1,14. W tak niskich temperaturach szybkość wzajemnej konwersji krzesło-krzesło znacznie spada, co umożliwia wykrycie dwóch odrębnych zestawów protonów w skali czasowej NMR.

Tagi

1H NMRConformationally Flexible MoleculesVariable temperature NMRCyclohexaneDeuterium SubstitutionProton NMR SpectrumChair chair InterconversionAxial ProtonsEquatorial ProtonsPeak BroadeningTemperature Dependence

Z rozdziału 16:

article

Now Playing

16.2 : ^1H NMR konformacyjnie elastycznych cząsteczek: NMR w zmiennej temperaturze

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

1.0K Wyświetleń

article

16.1 : NMR konformacyjnie elastycznych cząsteczek: rozdzielczość czasowa

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

789 Wyświetleń

article

16.3 : NMR nietrwałych protonów: rozdzielczość czasowa

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

1.1K Wyświetleń

article

16.4 : ^1H NMR nietrwałych protonów: Podstawienie deuterem (^2H)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

826 Wyświetleń

article

16.5 : Wzmocnienie Overhausera jądrowego (NOE)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

600 Wyświetleń

article

16.6 : Niewrażliwe jądra wzmocnione przez transfer polaryzacji (INEPT)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

188 Wyświetleń

article

16.7 : Techniki podwójnego rezonansu: Przegląd

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

165 Wyświetleń

article

16.8 : Przegląd 2D NMR

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

573 Wyświetleń

article

16.9 : 2D NMR: Przegląd technik korelacji homojądrowej

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

125 Wyświetleń

article

16.10 : Spektroskopia korelacji homonuklearnej (COSY)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

848 Wyświetleń

article

16.11 : 2D NMR: Przegląd technik korelacji heterojądrowej

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

115 Wyświetleń

article

16.12 : Spektroskopia korelacji pojedynczych kwantów heteronuklearnych (HSQC)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

588 Wyświetleń

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone