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13C核磁共振谱法的特点
发布日期:2015年7月7日 关注度:3049
13C核磁共振波谱的原理与1H核磁共振波谱基本相同,对于研究化合物分子结构有重要意义,已被广泛应用在化学、生物、医学等领域。原理:原子核由质子和中子组成,质子带正电荷,中子不带电,因此原子核带正电荷...
13C核磁共振波谱的原理与1 H核磁共振波谱基本相同,对于研究化合物分子结构有
重要意义,已被广泛应用在化学、生物、医学等领域。原理:原子核由质子和中子组成,
质子带正电荷,中子不带电,因此原子核带正电荷,电荷数等于质子数。与氢谱相比,
核磁共振回收厂家认为碳谱有以下五个特点。
(1)信号强度低 由于13C的天然丰度很低(1.1%),且磁旋比约为质子的1/4,13C的
信号强度约为1 H的六千分之一,故在13C NMR的测定中常常要进行长时间的累加才能得到
一张信噪比较好的图谱。
(2)化学位移范围宽对大多数有机分子来说,13C谱的化学位移在d 0~250之间,与
质子的化学位移相比要宽得多,这意味着在13C NMR中复杂化合物的峰重叠比1H NMR要
小得多。
(3)偶合常数大在一般样品中,由于13C丰度很低,碳谱中一般不考虑13C一13C偶合,
而主要考虑13C一1 H偶合,偶合常数约100~250Hz,所以不去偶的13C NMR,由于多重峰
裂分而使谱线相互交叉重叠,较为复杂。
(4)弛豫时间长 13C的弛豫时间比1 H长。
(5)去偶方法多,使谱图变简单,与核磁共振氢谱一样,碳谱中最重要的参数是化学位
移、偶合常数、峰面积。
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