Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Спектроскопия ядерного магнитного

    Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) основана на взаимодействии электромагнитного излучения с энергией 10 — 10 эВ с помещенным в постоянное магнитное поле веществом, содержащим атомы элементов, ядра которых обладают спином =4 . Такими ядрами являются ядра атомов водорода Н, углерода ЧЗ, фтора Р, фосфора и некоторых других элементов с нечетным массовым числом. Наибольшее распространение получила спектро- [c.283]


    З.Я.З. СПЕКТРОСКОПИЯ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА [c.283]

    Методы электронной и колебательной спектроскопии намного упростили групповую идентификацию различных соединений и дали возможность экспрессно определять в нефтяных фракциях некоторые специфические типы компонентов и функциональных групп. Структурно-групповой анализ сложных смесей стало возможным дополнительно детализировать с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса. [c.4]

    Широкое применение новейших физических методов исследования ИФ- и УФ-спектроскопии, спектроскопии ядерного магнитного резонанса и электронного парамагнитного резонанса, ион-циклотрон-ного резонанса, масс-спектроскопии, лазерной техники, рентгеноструктурного анализа и т. д. [c.9]

    Наличие таких характеристик, как химический сдвиг и константа спин-спинового взаимодействия, тесно связанных со строением молекулы и очень чувствительных к малым изменениям в ее структуре, объясняют большие возможности спектроскопии ядерного магнитного резонанса в исследовании структуры вещества в идентификации сложных соединений. Высокая разрешающая способность и чувствительность спектров к изменению структуры обеспечивает большие аналитические возможности метода, так как практически всегда позволяет найти аналитические линии даже для очень сложных смесей или соединений, близких по своему строению. Очень важным для аналитических целей является то обстоятельство, что взаимное влияние различных соединений в смеси обычно очень мало или вовсе отсутствует. Интегральная интенсивность сигнала данной группы зависит только от числа протонов в ней, что, конечно, широко используется как при исследовании структуры веществ, так и в аналитических целях. Все современные спектрометры ЯМР снабжены интеграторами, позволяющими быстро измерять интегральную интенсивность любого сигнала, даже сложного мульти- [c.344]

    В настоящее время для установления количественного состава и структуры вещества, вплоть до тонких стереохимических особенностей, широко используют физические методы анализа. Наиболее важное место среди ннх занимают спектральные методы оптические (ИК-и УФ-спектроскопия), спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), а также масс спектрометрия. [c.229]


    Из рассмотренного видна важная роль водородной связи в химических процессах в неживой и живой природе. Водородная связь проявляется во многих свойствах молекул, в том числе спектральных, поэтому для ее исследования сейчас широко применяют методы ИК-спектроскопии, ядерного магнитного резонанса и др. [c.276]

    В третье издание включено более подробное описание методов, получивших широкое практическое применение в последнее время атом-но-абсорбционного анализа и спектроскопии ядерного магнитного резонанса и дано описание приборов, появившихся за последние годы. При подготовке этого издания были учтены замечания, [c.3]

    Внедрение после второй мировой войны современных физических методов исследования структуры радикально изменило ситуацию. В первую очередь это так называемые спектроскопические методы, основанные на взаимодействии электромагнитного излучения с исследуемым веществом. К этим методам прежде всего относятся инфракрасная и ультрафиолетовая спектроскопия, а также спектроскопия ядерного магнитного ре- [c.22]

    Строение можно изучать химическими методами — второе важнейшее положение Бутлерова — также не потеряло своего значения в наши дни. Изучение строения органических соединений — природных и синтетических — было и остается основной задачей органической химии. При этом, как и во времена А. М. Бутлерова, мы пользуемся методами химического анализа и синтеза. Однако наряду с ними в наше время широко применяются физические методы определения строения — разные виды спектроскопии, ядерный магнитный резонанс, масс-спектрометрия, определение дипольных моментов, рентгенография, электронография. Значение этих методов ныне столь велико, что, дополняя Бутлерова, в наше время мы можем сказать строение можно изучать химическими и физическими методами. [c.31]

    Для экспериментального исследования строения молекул и в различных агрегатных состояниях используют рентгенографию, электронографию, нейтронографию, ИК-спектры, микроволновую спектроскопию, ядерный магнитный резонанс. [c.133]

    СПЕКТРОСКОПИЯ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (ЯМР) [c.745]

    ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПИИ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА [c.166]

    Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) — вид спектроскопии, которая исследует переходы между магнитными энергетическими уровнями атомных ядер, вызываемые радиочастотным излучением. [c.272]

    ЧП. СПЕКТРОСКОП ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 273 [c.273]

    VIH. СПЕКТРОСКОПИЯ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 307 [c.307]

    Среди спектроскопических методов для исследования химического состава нефти наибольшее значение получили анализы по спектрам комбинационного рассеяния света, по спектрам поглощения в инфракрасной и ультрафиолетовой области, масс-спек-троскопия, а в последнее время и спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроокопия). [c.61]

    Из физико-химических (инструментальных) йй-бдов исследования, применяемых для установления молекулярной структуры органических веществ, наиболее часто используются оптическая спектроскопия (в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасных областях спектра), спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), хроматография, метод дипольных моментов молекул, рентгеноструктурный анализ, молекулярная масс-спектроскопия и др. С помощью этих методов получают ценную информацию о взаимном расположении атомов в молекуле, их взаимовлиянии, внутримолекулярных расстояниях, поляризуемости связей, валентных углах и распределении электронной плотности и т. д. [c.123]

    При исследовании природного соединения клеродина первоначально чисто химическими способами было установлено лишь наличие в молекуле двух ацетатных групп, эпоксидного мостика", дигидрофуранового остатка. Робертсон на основе рентгенографических данных исправил формулу соединения, показав, что его состав не СгхНзоОв, а С24Н37О7. Методами ИК-спектроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) был затем изучен характер функциональных групп молекулы. В результате кле-родину была приписана следующая структурная формула [c.21]

    Третий тип структурной нежесткости связан с молекулярными перегруппировками, обусловленными процессами разрыва — образования химических связей. Быстрые и обратимые перегруппировки этого типа называют таутомерными. Одним из ярких примеров структурной нежесткости, вызванной таутомерными перегруппировками, является реакция взаимопревращения вырожденных изомеров (топомеров) бульвалена, регистрируемая методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса  [c.457]

    Теория химического строения учитывает особенности элемента углерода (см. 15.2). Изучение строения органических соединений остается основной задачей органической химии и а наше время. Дди этого кроме химических широко пр - меняются физические методы исследования, такие, как спектроскопия ядерный магнитный резонанс, масс-ч пектрометрия, определени электрических моментов дипо лей, р>ентгено- и электронография. [c.327]


    Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. С помощью ЯМР" спектроскопии [26] весьма успешно изучают как строение переходных соединений [23], так и структуру образующихся фенольных форполимеров [24, 25]. Этот метод позволяет определить количественно соотношение о- и и-гидроксиметильных групп в феноло-спиртах, а также соотношение о,о-, о,п- и п,н-метиленовых в бисфе-нолах. Спектры ЯМР позволяют судить о наличии алкильных заместителей в фенольном ядре, а также четко различать резольные и новолачные форполимеры. [c.100]

    Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопия) представляет собой особый вид абсорбционной спектроскопии. Явление резоиаиса в спектре ЯМР наступает лри поглощении электромагнитного излучения парамагнитными ядрами, находящимися в однородном внешнем магнитном поле. Маг-иитиы.м моментом обладают ядра, в состав которых входнт нечетное число нен- ронов или протонов (табл. 13). [c.137]


Библиография для Спектроскопия ядерного магнитного: [c.318]    [c.29]    [c.208]    [c.232]    [c.7]    [c.299]   
Смотреть страницы где упоминается термин Спектроскопия ядерного магнитного: [c.75]    [c.450]    [c.20]    [c.271]    [c.283]    [c.293]    [c.295]    [c.297]    [c.299]    [c.301]    [c.309]   
Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.0 ]

Органическая химия Том1 (2004) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газовая хроматография и спектроскопия ядерного магнитного резонанса (Г. Холл)

Использование спектроскопии ядерного магнитного резонанса для качественного анализа

Критерии симметрии в спектроскопии ядерного магнитного резонанса

Магнитная спектроскопия

Оже-спектроскопия спектроскопия ядерного магнитного резонанса ЯМР

Оператор Гамильтона для спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения

Основы ЯМР-спектроскопии Магнитные свойства вещества. Ядерные моменты. Ядерный резонанс

Применение спектроскопии ядерного магнитного резонанса Стозерс Метод

Сочетание масс-спектрометрии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса

Спектроскопия электронного и ядерного (протонного) магнитного резонанса

Спектроскопия ядерного магнитного вращающаяся система координат

Спектроскопия ядерного магнитного время набора

Спектроскопия ядерного магнитного время релаксации

Спектроскопия ядерного магнитного естественная распространенность

Спектроскопия ядерного магнитного импульсная

Спектроскопия ядерного магнитного константа экранирования

Спектроскопия ядерного магнитного магнитный момент

Спектроскопия ядерного магнитного макроскопическая намагниченность

Спектроскопия ядерного магнитного методы отнесения сигналов

Спектроскопия ядерного магнитного направленное квантование

Спектроскопия ядерного магнитного поперечная релаксация

Спектроскопия ядерного магнитного прецессирующие магнитные диполи

Спектроскопия ядерного магнитного продольная релаксация

Спектроскопия ядерного магнитного процессы первого порядка

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса ИВ в боразотных соединениях

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса в фармацевтическом анализе

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса на ядрах

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса парамагнитных веществ

Спектроскопия ядерного магнитного релаксация

Спектроскопия ядерного магнитного спектральные параметры

Спектроскопия ядерного магнитного спин-решеточная релаксация

Спектроскопия ядерного магнитного спин-спиновая релаксация

Спектроскопия ядерного магнитного схема энергетических уровней для яде

Спектроскопия ядерного магнитного угловой момент

Спектроскопия ядерного магнитного ядерный диполь

Спектроскопия ядерного магнитного ядерный эффект Оверхаузера

Спектры ядерного магнитного резонанса Уайт) Общие принципы спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР)

Специальные экспериментальные методы в спектроскопии ядерного магнитного резонанса

Стандартные определения терминов, символов, принятых обозначений и эталонов в спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения

Фурье-спектроскопия ядерного магнитного резонанса

Экспериментальные аспекты спектроскопии ядерного магнитного резонанса

Ядерная магнитная резонансная спектроскопия

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия и структура

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия многоядерных ароматических соединений

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия площадь пика и число протонов

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия протоны

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия сигналы

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия сложных эфиров

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия спектрометры

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия спин-спиновое взаимодействие

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия спиртов

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия сульфокислот

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия углеводородов

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия феиолов

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия фтора

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия химические сдвиги



© 2025 chem21.info Реклама на сайте