Cтраница 4
Химические сдвиги UN, 13C и 17О алифатических мононитросоединений ( в млн - ] от внешнего эталона. [46] |
Наряду с протонным магнитным резонансом в последние годы все шире применяется и так называемый гетероядерный магнитный резонанс. Гетероядерный магнитный резонанс требует по сравнению с ПМР более чувствительной и сложной аппаратуры, что искупается весьма ценной информацией, доступной благодаря этому методу. Систематические работы в этой области начаты совсем недавно, первые результаты для алифатических нитросоединений и первые попытки обобщения этих данных приведены ниже. Наиболее интересные исследования выполнены Э. Т. Липпмаа с сотрудниками. [47]
Изобразите схематически спектры протонного магнитного резонанса трех изомерных ацетилпиридинов. [48]
Поэтому в спектре протонного магнитного резонанса ( ПМ17) должно быть два метальных сигнала с различными химическими сдвигами. [49]
Спектры протонного магнитного резонанса диметилформамида при двух температурах. [50] |
Основу применения спектроскопии протонного магнитного резонанса и в общем ядерного магнитного резонансг ( ЯМР) для определения структуры неизвестных веществ составляют эмпирически найденные корреляции между спектральными параметрами, химическим сдвигом и спин-спиновым взаи модействием, с одной стороны, и строением образца - с дру гой. [51]
Были получены спектры протонного магнитного резонанса ( ПМР) комплексов ряда метилбензолов ( А) с бромистым водородом и бромистым алюминием состава А НВг AlaBre. В качестве внутреннего стандарта использовали циклогексан. Характер полученных спектров ПМР подтверждает, что образование подобных комплексов связано с присоединением протона к одному из атомов углерода ароматического ядра. [52]
Из данных по протонному магнитному резонансу был сделан вывод [164], что место С1 может занимать тетраэдрический кластер ОН ЗН20, в котором происходит круговая диффузия и переориентация водородных связей. Изучая ЛМР при температурах от - 140 до 350dC, Галицкий, Щербаков и Габуда [165] обнаружили, что при - 120 С Na имеет полярную тригональную симметрию и что с повышением температуры подвижность катиона увеличивается, а при температуре выше 275 С Na начинает диффундировать, преодолевая энергетические барьеры высотой 75 кДж / моль. [53]