Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Спектроскопия электронного и ядерного (протонного) магнитного резонанса

    Для изучения физико-химических процессов, протекающих в твердых, жидких и газообразных веществах, все шире используется спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Наиболее распространен ядерный магнитный резонанс на протонах — протонный магнитный резонанс (ПМР). [c.63]

    В повседневной практике химика-органика несравненно большее значение имеют спектроскопические методы, и здесь на первое место выдвинулся (открыт в 1946 г.) метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР), основанный на взаимодействии магнитных моментов ядер (например, ядра водорода) с внешним магнитным полем. Метод протонного магнитного резонанса дает исчерпывающие сведения о химической природе, пространственном положении и числе атомов водорода в молекуле и тем самым о ее строении. Методы инфракрасной (ИКС) и электронной спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, а также спектров комбинационного рассеяния света (СКР) выявляют функциональные группы, распределение электронной плотности, пространственное строение молекул органических соединений. Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) для определения природы свободных радикалов, образующихся при химических реакциях, обусловлен взаимодействием неспаренного электрона парамагнитного соединения со внешним магнитным полем. Масс-спектроскопия (спектрометрия) путем определения массы и относительных количеств ионов, возникающих при бомбардировке электронами молекул, исследует их строение. Метод дипольных моментов устанавливает конфигурацию молекул и отчасти распределение в них электронной плотности. Повысился интерес исследователей к методу полярографии органических соединений (изучение пространственного строения, кинетики, таутомерии и т. д.). Большое значение имеет исследование термодинамических свойств органических соединений (например, при оценке их взрывчатых свойств). [c.10]


    Одним из методов исследования, позволяющим установить, является ли соединение ароматическим, служит спектроскопия ядерного магнитного резонанса (гл. 3). Когда молекула бензола находится в магнитном поле, п-электроны циркулируют вокруг кольца. Этот индуцированный электрический ток приводит к возникновению индуцированного магнитного поля Я,-, которое усиливает приложенное магнитное поле Но в районе атомов водорода (рис. 5.10). Следовательно, протоны поглощают в не-.сколько более слабом ноле (т. е. они дезэкранированы) и имеют [c.104]

    Межатомные расстояния (длины связей) в молекулах и кристаллах можно определить методами спектроскопии (включая микроволновую спектроскопию), рентгеноструктурного анализа, методами дифракции электронов и протонов, методом ядерного магнитного резонанса. Описание этих методов не укладывается в рамки данной книги. За последние сорок лет были определены длины связей для многих сотен веществ, и ока-залось, что полученные значения весьма полезны при рассмотрении структур молекул и кристаллов. [c.179]

    Спектроскопия ядерного магнитного резонанса является очень интересным и многообещающим методом, позволяющим получать данные о распределении электронной плотности в молекулах. В разд. И,В,2 коротко говорилось о влиянии индуктивного эффекта иитрогруппы и анизотропии диамагнитного экранирования па спектры протонного резонанса. В этом разделе мы рассмотрим в общих чертах влияние я-электронной структуры на химические сдвиги протонов, С. и в аро.матических питро- и питрозосоединениях. [c.43]

    Другое применение парамагнитных веществ в ЯМР-спектроскопии связано с эффектом динамической поляризации ядер. Это явление, широко исследованное Абрагамом [62], проявляется в том, что при добавлении к веществу парамагнитного соединения и при дополните.чьном облучении на частоте, близкой к частоте электронного резонанса (при использовании сильных магнитных полей), интенсивность сигнала ядерного резонанса увеличивается на 2—3 порядка. Такой метод был использован для наблюдения сигнала резонанса С при естественном содержании изотопа. В бензоле сигнал С состоял из дублета с расщеплением 159 гц, соответствующим спин-спиновой связи ядер С кольца с протонами [63]. [c.300]


Смотреть страницы где упоминается термин Спектроскопия электронного и ядерного (протонного) магнитного резонанса: [c.237]   
Смотреть главы в:

Методы физико-химического анализа вяжущих веществ -> Спектроскопия электронного и ядерного (протонного) магнитного резонанса




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Магнитная спектроскопия

Протонно-магнитный резонанс ПМР

Резонанс г ядерный магнитный

Резонанс электронный магнитный ядерный магнитный

Спектроскопия магнитного резонанса

Спектроскопия магнитного резонанса резонанса

Спектроскопия электронная

Спектроскопия ядерного магнитного

Электрон магнитный

Электронный резонанс



© 2025 chem21.info Реклама на сайте