核磁気共鳴分光法(
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核磁気共鳴分光法( NMR ). 代表的な化学シフト値 (1)標準的な化学シフト位置(メチル基). CH 3 X : X = H  すなわちメタンを 0.87 とする. (2) Shoolery の法則  ( J. Am. Chem. Soc., 77 , 3977 (1955) )     2個の官能基のついたメチレン基のシフト位置は     次の表の遮蔽定数の加成によって計算できる(経験的な値)  Y–CH 2 –Z Base CH 4 0.23. (2)環流遮蔽効果( π 電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、

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核磁気共鳴分光法( NMR )

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Presentation Transcript


Nmr

核磁気共鳴分光法(NMR)


Nmr

代表的な化学シフト値

(1)標準的な化学シフト位置(メチル基)

CH3X : X = H すなわちメタンを0.87とする


Nmr

(2)Shoolery の法則 (J. Am. Chem. Soc., 77, 3977 (1955))

    2個の官能基のついたメチレン基のシフト位置は

    次の表の遮蔽定数の加成によって計算できる(経験的な値) 

Y–CH2–Z Base CH4 0.23


Nmr

(2)環流遮蔽効果(π電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、

     それにより、遮蔽磁場が発生する)


Nmr

(2)環流遮蔽効果( p 電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、

     それにより、遮蔽磁場が発生する)


Nmr

(2)環流遮蔽効果( p 電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、

     それにより、遮蔽磁場が発生する)


Nmr

(3)置換オレフィンプロトンに対する置換基パラメーター

Base : 5.28


Nmr

(4)ベンゼン環プロトンに対する置換基パラメーター

Base : 7.27


Nmr

Singlet

Doublet

Triplet

Quartet

Quitet

Sextet

Heptet

Octet


Nmr

(2)Shoolery の法則 (J. Am. Chem. Soc., 77, 3977 (1955))

    2個の官能基のついたメチレン基のシフト位置は

    次の表の遮蔽定数の加成によって計算できる(経験的な値) 

Y–CH2–Z Base CH4 0.23


Nmr

C5H10O


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