Měření a interpretace NMR spekter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření a interpretace NMR spekter"

Transkript

1 Měření a interpretace NMR spekter Bohumil Dolenský Telefon : Místnost : www : dolenskb@vscht.cz (+420) budova A, místnost 28 Struktura látky C 6 Cl 2 a její NMR charakteristiky verze Stupeň nenasycenosti ekvivalent dvojných vazeb Je-li sumární (nikoli empirický) vzorec správný a odpovídá-li pouze jedné látce, pak každý z atomů musí být nutně vázán alespoň k jednomu jinému atomu. Prvky lze rozdělit na jednovazné (např.:, F, Cl, Br, I,...) a vícevazné (např.: C,,...). Zajímavým údajem je celkový počet valencí u každé z této skupiny prvků sumárního vzorce. U jednovazných je celkový počet valencí roven jejich počtu (C 6 Cl 2 = 2). U vícevazných je potřeba počet jednotlivých atomů vynásobit jejich valencí (C 6 Cl 2 = 6*4 + 2*2 = 28). Pozor na atomy, které mohou mít různou valenci (např.: N, P, S,...); v takovém případě je nutno vždy zvažovat více možností výpočtu. Pokud má sumární vzorec n vícevazných atomů (C 6 Cl 2 = 8), pak mezi sebou musí mít alespoň n jednoduchých vazeb. Těchto n vazeb vyžaduje dvojnásobek valencí, tj. 2*(8-) = 4. dečteme-li od počtu volných valencí vícevazných prvků počet valencí potřebných pro jejich spojení a dále odečteme počet jednovazných atomů, dostaneme celkový počet volných valencí, tj = 2. Jelikož na vytvoření vazby jsou potřeba dvě valence, pak vydělením počtu volných valencí dvěmi dostaneme číslo (2/2 = ), které se nazývá stupeň nenasycenosti či ekvivalent dvojných vazeb (double bond equivalent, DBE). Toto číslo je součtem počtu cyklů, dvojných vazeb a dvojnásobku trojných vazeb v molekule. Pokud je stupeň nenasycenosti 0, pak látka neobsahuje žádné násobné vazby ani cykly. Pokud je stupeň nenasycenosti, pak látka obsahuje buď jednu dvojnou vazbu nebo jeden cyklus. Pokud je stupeň nenasycenosti 2, pak látka obsahuje buď jednu trojnou vazbu nebo dvě dvojné vazby nebo dva cykly nebo jednu dvojnou vazbu a jeden cyklus. Pokud je... atd. Pokud vyjde stupeň nenasycenosti jako necelé nebo záporné číslo, pak je sumární vzorec nesprávně. Stupeň nenasycenosti C 6 Cl 2 je roven jedné, což znamená, že látka obsahuje buď jednu dvojnou vazbu a nebo jeden cyklus. Více viz

2 NMR C 6 Cl 2. Žádné aromatiké ( ppm) 2. Žádné olefinické protony ( ppm), 3. Žádné aldehydy ( ppm) 4. Pravděpodobně též žádné (obvykle široké signály) 5. Přítomny nečistoty 6. Sedm signálů pro vodíků. 7. Signály 6 a 7 v methylové oblasti mají tedy intenzitu 6 a nikoli 8 (patrně důsledek nečistot) 8. Signály až 5 patrně v blízkosti heteroatomů (> 2.5 ppm) nečistota (?) nečistota (aceton?) CCl 3 (obvyklá nečistota CDCl 3 ) NMR a) Šířka signálu odpovídá součtu nepřiřazených interakčních konstant ostatních signálů = 23.8 z. b) U simulovaného spektra je dobrá shoda tvaru signálu a též střechových efektů na ostatních signálech. 2, 4.03 ppm, dd, 8.7, 6.2 z , 3.79 ppm, dd, 8.7, 5. z 5, 3.38 ppm, dd, 0.9, 7.6 z, 4.22 ppm, m, ΣJ = 23.7 z , 3.50 ppm, dd, 0.9, 4.9 z

3 NMR Střechové efekty tzv. střechy Vnitřní linie signálů interagujících jader jsou intenzivnější než vnější Zpracování některés důrazem na rozlišení širší / nižší SI = 6k, linie LP = 32k, ZF = 64k LB = splývají -. z, GB = 0.5 z.42,.3,.49,.35.23,.9,.8, širší / nižší.9,.7,.2,.6 pološířky píků.4,.49,.4,.34 NMR různé zpracování naměřených dat Standardní zpracování důraz na citlivost (poměr signál-šum) SI = 6k, LB = 0,2 z širší širší širší Zpracování s důrazem na zvýšení rozlišení na úkor citlivosti SI = 6k, LP = 32k, ZF = 64k, LB = -. z, GB = 0.5 z

4 Predikce versus Výpočet versus Simulace NMR spekter Predikce NMR spektra chemických posunů a interakčních konstant Výpočet NMR spektra chemických posunů a interakčních konstant obvykle 2D struktura molekuly Databáze substruktur a jejich příspěvků (inkrementů) 3D struktura molekuly optimalizována kvantově chemickými výpočty Kvantově chemický výpočet chemických posunů a interakčních konstant Chemické posuny Interakční konstanty Simulace NMR spektra Simulované versus experimentální spektrum

5 NMR Analýza signálu ddd dublet dubletů dubletů Na pořadí štěpení nezáleží výsledný multiplet bude vždy stejný

6 NMR 3 C satelity J C = 27 z 6,.36 ppm, 3, s 7,.28 ppm, 3, s Druhá možnost by vyžadovala přítomnost dalšího signálu s takto neobvykle velkou interakční konstantou. Takový signál ale ve spektru již není. Další možností je přítomnost jiného jádra, jako například jednoho jádra 3 P nebo 9 F, které by dubletové štěpení způsobilo (oba mají spin ½ a 00% výskyt). V takovém případě bychom však pozorovali zvýšenou multiplicitu signálů též v 3 C NMR. Sumární vzorec však tuto možnost vylučuje předem. Skutečnost, že signály jsou dva je dále potvrzena tím, že jak v MBC tak v SQC korelují linie s různými uhlíky. V neposlední řadě mají i různé odezvy v NE experimentech. 27 z nebo.32 ppm, 6, d, 23.9 z 3 C satelity... Pro látky s přirozeným zastoupením izotopů platí, že ca. 98,9 % molekul má atom vázaný na uhlík 2 C, který má nulový magnetický spin a jeho přítomnost se v NMR spektru nijak neprojeví. Avšak, % molekul má atom vázán na atom 3 C, který má magnetický spin ½ a projeví se tedy zvýšením multiplicity signálu na dublet. Velikost interakční konstanty J C závisí na hybridizaci uhlíku a na připojených atomech, a je tedy velmi dobrou indicií strukturní analýzy. odnota 27 z a chemický posun signálů napovídá na dvě neekvivalentní uskupení C 3 -C W/2 = 2,04 a 2,7 2,24 a 2,23 2,00 a 2,26 0,26 + 0,4 0,46 0,48 0,25 0,32 0,35 0,33

7 Seznam signálů a indicie NMR spektra, 4.22 ppm,, m, ΣJ = 23.7 z 2, 4.03 ppm,, dd, 8.7, 6.2 z 3, 3.79 ppm,, dd, 8.7, 5. z 4, 3.50 ppm,, dd, 0.9, 4.9 z 5, 3.38 ppm,, dd, 0.9, 7.6 z 6,.36 ppm, 3, s, 3 C satelit 27 z 7,.28 ppm, 3, s, 3 C satelit 27 z Stupeň nenasycenosti je roven jedné. Signály v oblasti typické pro olefinické protony ( ppm) chybí buď tedy na fragment C=C není vázán žádný proton nebo je z nějaké příčiny mimo svou typickou oblast nebo tento fragment ve struktuře není. Vzhledem k přítomnosti kyslíkových atomů nelze rovněž vyloučit přítomnost C= skupiny. Nepřítomnost signálu v oblasti 8.5 ppm téměř vylučuje aldehyd, a nepřítomnost rozšířeného signálu v oblasti nad 0 ppm hovoří v neprospěch karboxylové kyseliny (může být však velmi široký). Naproti tomu přítomnost ketonu či esteru nic nevylučuje. Poslední možností k vysvětlení stupně nenasycenosti je přítomnost cyklu. Nepřítomnost rozšířených signálů napovídá o nepřítomnosti, ale nevylučuje jí. Chemické posuny signálů až 5 v oblasti nad 3.5 ppm ukazují na blízkost elektron-akceptorní skupiny. Sumární vzorec tuto možnost potvrzuje (, Cl). V tabulkách lze vyhledat, že protony na uhlíku připojeného na chlor mají typicky chemický posun v rozmezí 3,3 4,6 ppm. Pokud je uhlík připojen na kyslík pak je rozmezí 3,5 5,3 ppm. Velikost interakční konstanty - přes tři vazby závisí především na okolních substituentech, na délce vazeb, na úhlech a na dihedrálním úhlu, a pohybuje se v rozmezí 0 až 8 z. Pro fragment s volnou rotací má obvykle hodnotu v rozmezí 6,0 8,0 z. dchylky od tohoto rozmezí obvykle napovídají bráněné rotaci například u cyklických struktur. Interakce nad 8 z jsou obvyklé při interakci olefinických protonů přes tři vazby (J cis = 5-4 z, J trans = 2-8 z, vždy J cis < J trans ), nebo pro interakce alifatických protonů přes dvě vazby, tj. pro neekvivalentní protony vázané na stejný uhlík diastereotopní protony. Týká se to zejména protonů 4 a 5, ale možná též 2 a 3. Šířka signálu odpovídá součtu nepřiřazených interakčních konstant u signálů 2 až 5. Multiplicita tedy není patrně způsobena interakcí s jinými jádry (jako například 9 F či 3 P). Přítomnost takových jader by se navíc musela projevit i v ostatních spektrech (zejména 3 C). Seznam signálů a indicie NMR spektra Chemický posun signálů 6 a 7 spolu s interakcí J C ukazuje jednoznačně na fragment C 3 -C (0,6-2,0 ppm, J C ~25 z). Jelikož jsou oba signály singlety, nejsou na uhlíku, na který jsou vázány, přítomny žádné vodíky. Uhlík na který jsou methyly vázány může být stejný nebo různý. Předpokládejme, že jsou-li C 3 skupiny (protony 6 a 7) neekvivalentní (různý chemický posun), pak jsou vázány na různé uhlíky. V takovém případě by na zbývajících pět protonů až 5 zbývaly (dle sumárního vzorce) pouze dva uhlíky. Jediným možným řešením by byl fragment C 3 C 2, v kterém jsou všechny protony neekvivalentní (pro pět vodíků pozorujeme pět signálů). Neekvivalence protonů skupiny C 2 je běžná (diastereotopní protony) avšak neekvivalence protonů methylové skupiny by byla velmi překvapivá. Mohla by nastat v případě, že by byla rotace methylu velmi pomalá, což u běžných látek při laboratorní teplotě lze téměř vyloučit. Připojení methylů na dva různé uhlíky je tedy nepravděpodobné. Naproti tomu, uvažujeme-li, že obě C 3 skupiny jsou vázány na stejný uhlík, a jsou v důsledku struktury neekvivalentní (chirální centrum poblíž, pozice na dvojné vazbě či na cyklu), pak pro pět různých protonů zbývají pouze tři uhlíky, což lze realizovat jednou C skupinou a dvěmi C 2 skupinami, přičemž obě C 2 mají chemicky neekvivalentní protony molekula pravděpodobně obsahuje chirální centrum a protony C 2 skupin jsou tedy diastereotopní., 4.22 ppm,, m, ΣJ = 23.7 z 2, 4.03 ppm,, dd, 8.7, 6.2 z 3, 3.79 ppm,, dd, 8.7, 5. z 4, 3.50 ppm,, dd, 0.9, 4.9 z 5, 3.38 ppm,, dd, 0.9, 7.6 z 6,.36 ppm, 3, s, 3 C satelit 27 z 7,.28 ppm, 3, s, 3 C satelit 27 z Lze tedy předpokládat, že ve struktuře molekuly jsou následující strukturní fragmenty: C 3 -C-C 3, C 2, C 2, C,,, Cl Z toho je zřejmé, že v molekule není uskupení C= (molekula není aceton ani neobsahuje aldehydický proton v NMR). Z interakčních konstant a neekvivalence protonů lze odvodit, že jedna C 2 skupina obsahuje protony 2 a 3, zatímco druhá skupina obsahuje protony 4 a 5. Skupina C obsahuje proton. Toto bude déle potvrzeno pomocí - 3 C gsqc či gmqc 2D NMR

8 - J-resolved 2D NMR J-resolved 2D NMR spektrum potvrzuje počet signálů a jejich multiplicitu. Navíc ukazuje na malou interakci (0,6 z) mezi signály 2 a 4. Patrně se jedná o interakci přes 4 vazby NMR 4 J 67 = 0,7 z 7 Zpracováním NMR dat některou z window funkcí jako Lorentz-Gauss transformací nebo Sin-Bell funkcí, lze odhalit malé interakční konstanty. Vždy je však potřeba být velmi opatrný při jejich interpretaci neboť vznik artefaktů není neběžný. - J-resolved 2D NMR spektrum ukazuje, že signály 6 a 7 jsou kvartety s interakční konstantou 0,8 z. Kvartet :3:3: je důsledkem přítomnosti tří ekvivalentních jader se spinem ½, v našem případě protony sousední skupiny C 3. Velikost konstanty odpovídá interakci přes 4 nebo více vazeb. Aby neměly signály methylů vyšší multiplicitu, nesmí být žádný proton vzdálen přes méně než 4 vazby od protonů methylů. Jediným takovým strukturním fragmentem může být v našem případě pouze C 3 -C-C z Upřesněný seznam signálů NMR spektra, 4.22 ppm,, m, ΣJ = 23.7 z Přiřazení interakčních konstant 2, 4.03 ppm,, ddd, 8.7, 6.2, 0.6 z 3 J 3, 3.79 ppm,, dd, 8.7, 5. z 2 J 3 J 4, 3.50 ppm,, ddd, 0.9, 4.9, 0.6 z 3 J 4 J 5, 3.38 ppm,, dd, 0.9, 7.6 z 2 J 3 J 6,.36 ppm, 3, q, 0.7 z, 3 C satelit 27 z 4 J 7,.28 ppm, 3, q, 0.7 z, 3 C satelit 27 z

9 - CSY 2D NMR Na diagonále - CSY 2D NMR spektra lze rozpoznat běžné NMR protonové spektrum. Krospíky mimo diagonálu pak ukazují na spis-spinovou interakci protonů daných signálů, tedy na interakci, která se v běžném spektru projevuje multiplicitou. Intenzita krospíků souvisí velikosti interakční konstanty. s Z podstaty plyne, že - CSY 2D NMR spektrum musí být symetrické, a proto je matematická symetrizacečasto používána ke zlepšení kvality spektra. Tato operace však může vést ke vzniku artefaktů v podobě nových krospíků (často velmi pohledných). Je proto velmi žádoucí vždy zkontrolovat spektrum po symetrizaci se spektrem před ní. - CSY 2D NMR

10 - CSY 2D NMR ,7 z 3 4 6,2 z 5, z 3 0,6 z dddd 2 4,9 z 7,6 z 4 0,9 z 5 pětispinový systém - CSY 2D NMR spektrum svými krospíku ukazuje pětispinový systém, kde proton/signál interaguje s protony/signály 2, 3, 4 a 5. Krospík mezi 2 a 3 potvrzuje spin-spinovou interakci odhalenou již díky stejné interakční konstantě (8,7 z) v NMR spektru. Krospík mezi 4 a 5 potvrzuje spin-spinovou interakci odhalenou již díky stejné interakční konstantě (0,9 z) v NMR spektru. Není pozorován krospík mezi 2 a 4, který lze očekávat na základě - J-resolved 2D NMR a NMR spekter. Vzhledem k její velikosti (0,6 z) je krospík velmi malé intenzity a může být tedy překryt šumem. Analýza složitějšího signálu NMR spektra z 6.2 z Na pořadí štěpení nezáleží výsledný multiplet bude vždy stejný 5. z 4.9 z

11 - CSY 2D NMR SYMETRIZACE Symetrizací nedobře změřeného či nevhodně zpracovaného 2D spektra, obsahujícího v důsledku toho tzv. hřbety (ridges), mohou vzniknout artefakty. Pečlivěji provedené experimenty však očekávané krospíky methylových skupin potvrzují Lépe naměřené gcsy spektrum stejného vzorku (bez symetrizace) DQF-CSY spektrum stejného vzorku (bez symetrizace) 3 C { } NMR Šumový (nespecifický) dekapling určitých jader (zde ) ruší jejich spin-spinové interakce s ostatními jádry (zde 3 C). Interakce nedekaplovaných jader však zůstávají zachovány (zde 2 ). C C 6 Cl 2 Skutečnost, že je každý uhlík jiný znamená, že se jedná o nesymetrickou molekulu. Použité rozpouštědlo CDCl 3 Spin 2 je roven Multiplicita 2 I n+ = 3 Triplet :: C2 C3 C, 09.9 C2, 75.2 C3, 67.3 C4, 44.4 C5, 26.7 C6, 25. C4 Nečistoty nebo rozklad? C5 C6

12 3 C- J-resolved 2D NMR C, 09.9, s C2, 75.2, d C3, 67.3, t C4, 44.4, t C5, 26.7, q C6, 25., q deuterochloroform 3 CDCl C- J-resolved 2D NMR spektrum spojuje výhody uhlíkového dekaplovaného a nedekaplovaného spektra. V jedné ose jsou chemické posuny uhlíkových atomů, zatímco v druhé je jejich multiplicita s protony. Jak je na signálu CDCl 3 patrné, multiplicita s jinými jádry je zachována v ose chemických posunů 3 C NMR ( dec. off, APT, dec. n) d t t q q s 3 C NMR bez dekaplingu 3 C NMR C 3 C APT NMR (attached proton test) C a C 3 negativní C a C 2 pozitivní C 2 C 2 3 C APT NMR C C 3 C 3 3 C NMR s dekaplingem 3 C { } NMR C C2 C3 C4 C5 C6

13 3 C NMR ( dec. ff) C ppm, d, 53 z, C C ppm, t, 48 z, C 2 C ppm, tt, 5, 5 z, C 2 CDCl 3 C5, 26.7 ppm, qq, 27,3 z, C 3 J C = 27 z C6, 25. ppm, qq, 27,3 z, C 3 C 3 C 3 J C = 3 z C 3 3 C NMR C versus - 2 C... izotopový efekt J C = 26,8 z J C = 26,5 z δ ( 3 C 3 ) ~ δ ( 2 C 3 )! 3 C 3 3 C 3 2 C 3 2 C 3 3 C satelity 3 C satelity

14 3 C NMR C, 09.9, s, C C2, 75.2 ppm, d, 53 z, C C3, 67.3 ppm, t, 48 z, C 2 C4, 44.4 ppm, tt, 5, 5 z, C 2 C5, 26.7 ppm, qq, 27, 3 z, C 3 C6, 25. ppm, qq, 27, 3 z, C 3 Nepřítomnost signálů v oblasti nad 50 ppm prakticky vylučuje přítomnost jakékoli obvyklé C= skupiny (ester, keton, aldehyd, močovina,...). Nepřítomnost dvou signálů v oblasti olefinických uhlíků (90-50 ppm) prakticky vylučuje jakoukoli C=C skupinu. Chemický posun signálu C je velmi vysoký a není na něj vázán žádný proton. Dle sumárního vzorce lze předpokládat, že na tento uhlík jsou buď vázány oba kyslíky nebo jeden kyslík a chlor. V tabulkách lze vyhledat, že typický chemický posun uhlíků skupin -C- je v oblasti 85-0 ppm. Chemický posun signálů C2 a C3 je také vysoký a spadá do oblasti typické například pro uhlíky vázané na kyslík (58-90 ppm). Velikost interakční konstanty J C tomuto též vyhovuje (~45 z). Chemický posun signálu C4 je v oblasti typické například pro alkylchloridy (30-60 ppm). Velikost interakční konstanty J C tomuto též vyhovuje (~ 50 z). Chemický posun signálů C5 a C6 je typický pro uhlíky methylových skupin alkanů (0-30 ppm). Velikost interakční konstanty J C tomuto též vyhovuje (~25 z). Jediným pravděpodobným vysvětlením stupně nenasycenosti je tedy přítomnost cyklu. - 3 C MQC, SQC, gsqc, gmqc 2D NMR Korelace chemických posunů versus 3 C interagujících přes jednu vazbu. J C = z C(sp 3 ) 0-60 C(sp 2 ) C(sp) Při měření bez decouplingu 3 C zůstává zachována multiplicita s. 6 vliv velikosti cyklu hybridizace sp N 225 hybridizace sp N N hybridizace sp N N F

15 NMR... eteronukleární experimenty eteronukleárně korelovaná 2D NMR spektra SQC MQC eteronuclear Single Quantum Coherence eteronuclear Multiple Quantum Coherence - 3 C MQC, - 3 C gsqc, - 5 N gsqc, one-bond correlations, J X, spin-spin interakce přes vazbu MBC eteronuclear Multiple Bond Coherence - 3 C MBC, - 3 C gmbc, - 5 N gbmc, n J X, spin-spin interakce přes více než vazbu C4-3 C gsqc 2D NMR C4-5 zbývá: C,,, Cl 5 Krospíky v - 3 C SQC či MQC 2D NMR spektrech ukazují na spin-spinovou interakci přes jednu vazbu, J C. Nebo-li C- konektivitu. Uhlíky nemající žádné krospíky tedy nenesou žádné protony. Analogicky, proton nemající žádný krospík musí být tedy vázány na heteroatom. Krospíky skupin C a C 3 jsou negativní kdežto krospíky C 2 skupin jsou pozitivní, a to včetně těch, na kterých jsou chemicky neekvivalentní diastereotopní protony. 6 7 C3 2-C3-3 C6 C6-7 C2 C2- C5 C5-6

16 NMR C SQC 2D NMR spektra (gsqc, MQC,...) Při měření SQC či MQC ukazují krospíky interakci přes jednu vazbu. Je-li měřeno bez dekaplingu 3 C, pak je zřejmá podstata experimentu, při kterém detekujeme pouze ty, které jsou přímo vázány na 3 C. V běžném spektru odpovídají tyto signály 3 C satelitům. Jejich vzdálenost pak odpovídá velikosti interakční konstanty J C. bez dekaplingu 3 C s dekaplingem 3 C bvykle se však SQC měří s dekaplingem 3 C, čímž je multiplicita způsobená 3 C odstraněna a dublet přechází na singlet. Vzhledem k tomu, že chemický posun protonů - 2 C je velmi podobný protonům - 3 C dostáváme krospíky s přibližně stejnými chemickými posuny jako z běžného spektra. NMR... MBC Krospíky spektra vypovídají o spin-spinové interakci atomů/signálů s atomy/signály 3 C přes více než jednu vazbu, a to jen takové, které mají velikost kolem 8 z. Krospíky tedy ukazují spin-spinovou interakci - 3 C přes tři nebo dvě vazby. 3 J C 2 J C 4 J C její velikost (obvykle 2-6 z) závisí na dihedrálním úhlu, který atomy svírají. Pokud je rotace kolem vazeb znemožněna či významně znesnadněna, a dihedrální úhel je blízký 90, pak je tato interakce malá a obvykle není v MBC spektru pozorována nebo jen krospíkem malé intenzity. 3 J C = 4.26 cos Φ cos 2Φ její velikost (obvykle 0-6 z) závisí především na chemickém okolí. bvykle je dostatečně velká v případech, kdy na koncovém uhlíku je připojena elektron-akceptorní skupina (CN,, N, F, Br, Cl,...) či mají-li uhlíky hybridizaci sp 2. MBC krospíky těchto interakcí mají tedy velmi proměnlivou intenzitu, od nulové až po velkou. velikost interakce přes 4 či více vazeb je téměř vždy pod 3 z a tudíž krospík v MBC obvykle nepozorujeme a nebo jen o velmi malé intenzitě.

17 bvykle je experiment MBC nastaven tak, aby byly detekovány spin-spinové interakce - 3 C o velikosti kolem 8 z. To znamená, že krospíky odpovídají spin-spinové interakci přes dvě nebo tři vazby. Znalost obvyklých - 3 C interakčních konstant pro strukturní fragmenty je žádoucí. - 3 C gmbc 2D NMR Velikost detekované interakční konstanty lze změnit. Čím je interakce odlišnější od nastavené, tím menší je velikost krospíku. C6 C C4 C3 C2 C - 3 C gmbc 2D NMR C6 C5 C4 C3 C2 6 7 Čtyři krospíky na stranách jsou artefakty, viz. porovnání MBC s SQC dále. Dva krospíky uprostřed potvrzují interakci přes tři vazby, tj. C5-C-C6-7 a C6-C-C5-6. Intenzita krospíků je malá neboť interakční konstanta je malá (z 3 C NMR, 3 J C = 3 z). Malá je v důsledku přítomnosti elektronakceptorních atomů vázaných na prostřední uhlík, tj. C. Nepřítomnost krospíků methylových protonů (volná rotace) s uhlíky C2, C3 a C4 potvrzují, že na uhlík C není velmi pravděpodobně vázán žádný uhlíkový atom. Velmi důležitá informace. Značná intenzita krospíků protonů obou methylů s C jsou v důsledku velké interakce přes dvě vazby. Interakce 3 C- přes dvě vazby bývají malé (nepozorujeme krospík v MBC spektru), je-li ovšem na koncovém uhlíku -C-C vázán elektronegativní prvek, pak je interakce naopak často velká a tudíž pozorujeme krospík v MBC. C a b b X c (6) 3 C5 C C6(7) 3 c b b X a a) 3 J C malá X je elektronegativní b) 3 J C není X není uhlík c) 2 J C velká X je elektronegativní

18 - 3 C SQC versus MBC 2D NMR Při měření SQC či MQC ukazují krospíky interakci přes jednu vazbu. Je-li měřeno bez dekaplingu 3 C, pak je zřejmá podstata experimentu, při kterém detekujeme pouze ty, které jsou přímo vázány na 3 C. V běžném spektru odpovídají tyto signály 3 C satelitům. Jejich vzdálenost pak odpovídá velikosti interakční konstanty J C. bvykle se však SQC měří s dekaplingem 3 C, čímž je multiplicita způsobená 3 C odstraněna a dublet přechází na singlet. Vzhledem k tomu, že chemický posun protonů - 2 C je velmi podobný protonům - 3 C dostáváme krospíky k protonům vázaným na 2 C, tj. k signálům klasického spektra. Při měření MBC odpovídají krospíky interakcím přes 2 až 3 vazby (J C ~8 z), zatímco krospíky interakcí - 3 C přes jednu vazbu jsou potlačovány podstatou experimentu, tj. není používán 3 C dekapling. Často však dochází k neúplnému potlačení těchto signálů, a jsou pozorovány jako málo intenzivní artefakty, tj. MQC krospíky k 3 C satelitům spektra. Strukturní fragmenty Z již diskutovaných indicií je velmi pravděpodobné, že struktura neznámé látky obsahuje následující fragmenty: 4-C4-5 C2-2-C3-3 a) Přiřazení vodíků k uhlíkům potvrzuje SQC spektrum. b) Spojení uhlíků potvrzují interakční konstanty - (viz, J-resolved a CSY) C5(6) 3 C C6(7) 3 a) Přiřazení vodíků k uhlíkům potvrzuje SQC spektrum. b) Spojení uhlíků potvrzují interakční konstanty - (viz, J-resolved a CSY spektra) a interakční konstanty - 3 C (viz a 3 C spektra) Ze sumárního vzorce zbývá jeden chlor, dva kyslíky a jeden cyklus. Následným rozborem MBC spekter lze jednak navržené strukturní fragmenty potvrdit, a jednak najít způsob spojení těchto fragmentů.

19 C6 C5 C4 C3 C C gmbc 2D NMR Proton je od uhlíků C4 a C3 vzdálen pouze přes dvě vazby, okolní substituenty obvyklou velikost této 2 J C patrně nezvyšují a proto nejsou pozorovány žádné krospíky. Naproti tomu interakce mezi C2 a 4, která je také pouze přes dvě vazby, je vlivem okolních substituentů zvýšena natolik, že je pozorován krospík. Všimněme, že krospík s 5 pozorován není. Protony 2 a 3 jsou vzdáleny od uhlíku C4 tři vazby, a v MBC jsou tedy pozorovány krospíky. Rozdílná intenzita signálů vypovídá o různých a víceméně fixních dihedrálních úhlech 2-C3-C2-C4 a 3-C3-C2-C4 bráněná rotace, cyklická struktura. Analogická situace je pro vztah protonů 4 a 5 k uhlíku C3. 4-C4-5 C C2-2-C3-3 C6 C5 C4 C3 C C gmbc 2D NMR V kombinaci s indicií, že C není vázán na jiný uhlíkový atom (krom C5 a C6) je zřejmé, že pozorovaný krospík odpovídá interakci přes tři vazby. Skutečnost, že krospík je pozorován pouze s 3 a nikoli i s 2, který je vázán na stejný uhlík jako 3 (viz. SQC), a tudíž je také tři vazby vzdálen, ukazuje na bráněnou rotaci této skupiny, což má za následek částečně fixní dihedrální úhly 2-C3--C a 3-C3--C. Lze tedy očekávat, že pokud by byl na atom kyslíku vázán uhlík C4, pak by alespoň jeden z jeho protonů (4 a 5) měl v MBC krospík podobně protonům uhlíku C3 (3 a 4). Jelikož tento krospík chybí, lze předpokládat, že tomu tak není, tj. vodíky 4 a 5 jsou vzdáleny čtyři či více vazeb. Naproti tomu je-li přes kyslík vázán uhlík C2, pak lze předpokládat, že krospík protonu s uhlíkem C není v MBC pozorován v důsledku fixního dihedrálního úhlu. Lze předpokládat, že dihedrální úhel -C2--C je podobný úhlu 2-C3--C. C5(6) 3 4-C4-5 C C 3 J C >> 0 C2- C6(7) 3 pouze 3-C3-2

20 Možná spojení strukturních fragmentů Spektrum MBC nevyvrátilo přítomnost strukturního fragmentu C4-C2-C3 a potvrdilo přítomnost strukturního fragmentu C5-C-C6. Dále MBC připouští přítomnost cyklu. V neposlední řadě odhalilo spojení fragmentů přes C--C3-3, což vede k následujícímu strukturnímu fragmentu. 5 C4 6 C2 3 C3 2 C5(6) 3 C C6(7) 3 Ze sumárního vzorce již tedy zbývá pouze chlor, který může být prakticky vázán pouze na C (sloučenina A), C2 (sloučenina B) nebo C4 (sloučenina C). Zbývající kyslík pak uzavírá kruh mezi zbývajícími valencemi. Dimery či vyšší symetrické ekvivalenty vylučuje sumární vzorec. Nabízí se tedy pouze tři možnosti, přičemž sloučenina B je symetrická a tudíž jí lze vyloučit neb spektra odpovídají nesymetrické látce C 3 Cl C 3 Cl C C 3 Cl C C 3 Sloučenina A Sloučenina B Sloučenina C NMR... Počet signálů Sloučenina A C 3 Cl C 3 6 signálů 7 signálů Cl Cl 3 C C 3 Sloučenina B 3 C C 3 Sloučenina C

21 Možné sloučeniny a experimentální MBC spektrum 4 2 Cl Cl C C C C 3 3 Sloučenina A Uhlík C a proton na uhlíku C2 je vzdálen čtyři vazby a tudíž není krospík v MBC očekáván a pozorován není. Lze předpokládat, že v důsledku volné rotace MBC krospíky uhlíku C s oběma vodíky 2 a 3 uhlíku C3 ale pozorován je pouze s 3. Problém s rotací má i látka C C4-3/2 Sloučenina C Lze předpokládat, že dihedrální úhly C--C3-3 a C--C3-2 se mohou lišit a tudíž může být velikost jedné z interakčních konstant malá natolik, že nebude v MBC pozorována a pozorován je krospík C pouze s 3. Dále lze předpokládat, že dihedrální úhly C--C3-2 a C--C3- budou podobné, a krospík v MBC buď bude pozorován u obou a nebo ani s jedním a pozorován není krospík C ani s ani s 2. Rozhodnut mezi sloučeninami A a C pomocí MBC nelze jednoznačně. Na druhou stranu, sloučeniny mají velmi rozdílnou strukturu a lze tedy předpokládat, že jejich a 3 C NMR spektra budou velmi odlišná. Typické chemické posuny a interakční konstanty mnoha strukturních fragmentů lze naleznout v tabulkách. Výrazně přesnější je však využití počítačových programů, které predikují chemické posuny porovnáním struktury s databázemi obsahujících statisíce hodnot. Predikce chemických posunů 3 C ideálně +/- 2 ppm Sloučenina A C Cl C 3 Cl Sloučenina C Typická velikost J C u epoxidů je ca. 76 z. Takto velká hodnota však nebyla naměřena ani u jednoho z uhlíků. Naměřené hodnoty kolem 50 z jsou naopak charakteristické pro pětičlenné cykly s kyslíkem C C Chemické posuny [ppm] experimentální 09,9 75,2 67,3 44,4 26,7 25, predikovano pro C 09,8 (-0,) 74,2 (-,0) 65,4 (-,9) 44,0 (-0,4) 25,7 (-,0) 25,7 (+0,6) predikovano pro A 09, (-0,8) 50,0 (-25,2) 62,6 (-4,7) 45,8 (+,4) 34,7 (+8,0) 34,7 (+9,6)

22 Predikce chemických posunů ideálně +/- 0,3 ppm Sloučenina A 2.82 a a 3.7 C Cl C 3 Sloučenina C Cl a a C C 3 Chemické posuny [ppm] experimentální predikovano pro C 4.35 (+0.3) 3.97 (-0.06) 3.68 (-0.) 3.74 (+0.24) 3.49 (+0.).36 (0.00).36 (+0.08) predikovano pro A 2.74 (-.48) 3.84 (-0.9) 3.7 (-0.08) 2.82 (-0.68) 2.58 (-0.80).90 (+0.54).90 (+0.62) Přiřazení chemických posunů Sloučenina C Chemické posuny neznámé látky se shodují s očekávanými pouze v případě sloučeniny C Cl C4 44,4 4 3,38 5 3,50 C3 67,3 2 4,03 3 3,79 Cl 3 C C 3 C2 75,2 4,22 C 09,9 3 C C 3 C5 25, 6,28 C6 26,7 7,36

23 3 C { } NMR 3 C { } NMR 2,8 : : 3,5 C3 C5 C6 C C2 C4

24 3 C { } NMR δ = 0,004 ppm δ = 0,0079 ppm ca. : 3,5 ca. 2,8 : C C3 C4 C2 C5 C6 3 C { } NMR C δ = 0,004 ppm C2 C3 δ = 0,0079 ppm C4 C5 C6 ca. : 3,5 ca. 2,8 : 35 Cl I = 3/2 Výskyt 75,78 % 37 Cl I = 3/2 Výskyt 24,22 % Výskyt 35 Cl / 37 Cl = 3, : Isotopový efekt A r ( 35 Cl) = A r ( 37 Cl) = C 6 Cl 2 motnost 37 Cl = 06 % 35 Cl

25 Isotopový efekt 35/37 Cl na chemický posun 3 C Sloučenina A C4 C C Cl C C( 35/37 Cl) 0 ppb Nepravděpodobné Isotopový efekt Cl Sloučenina C 44.0 C C C C C( 35/37 Cl) 3 C( 35/37 Cl) -0,4 ppb 5 3 C( 35/37 Cl) +7,9 ppb Důsledkem jiné rovibrační rovnováhy isotopologů jsou jiná i spektra +7,9 ppb 2 3 C( 35/37 Cl) -0,4 ppb bvyklé >2 3 C( 35/37 Cl) -0,4 ppb C 6 Cl 2 NMR Cl Cl 3 C C 3 + 2, +... časté nečistoty CDCl C C 3 nečistota (?) nečistota (aceton?) CCl 3 (obvyklá nečistota CDCl 3 )

26 NMR... - gcsy,, spinová simulace experimentální versus simulované 2D 3 C- 3 C INADEQUATE

27 2D 3 C- 3 C INADEQUATE AD Phase 3 C satelity 3 C signálů Cl C C X X J CC 2 J CC = 9,6 ppm Double Quantum osa!!! X = 35.0 ppm = 36.6 ppm = 42,5 ppm X X 2D - 3 C,-SQ-ADEQUATE J CC + J C 024 * 28, 32 skenů, 4 h Vodík signálu 4,3 ppm je vázán na uhlík, který je vázán na uhlíky signálů 44,4 ppm a 67,3 ppm. Uhlík signálu 44.4 ppm je vázán na uhlík nesoucí vodík signálu 4,3 ppm.,n-adequate artefakty Alespoň na jeden z uhlíků musí vázat vodík. Pozorovaný posun 3 C se liší v důsledku isotopového efektu 3 C- 2 C versus 3 C- 3 C. Uhlík signálu 75.2 ppm je vázán na uhlíky nesoucí vodíky těchto signálů 4, ppm, 3,8 ppm, 3,50 ppm a 3,45 ppm. artefakty Uhlík signálu 09.9 ppm je vázán na uhlíky nesoucí vodíky signálů.35 a.43 ppm.

28 2D - 3 C,-DQ-ADEQUATE J CC + J C 024 * 28, 32 skenů, 4 h Tyto vodíky jsou vázány na sousedící uhlíky ( ), kdy součet jejich chemický posunů je 9,6 ppm Alespoň na jeden z uhlíků musí vázat vodík. Pozorovaný posun se od součtu 3 C posunů liší v důsledku isotopového efektu 3 C- 2 C versus 3 C- 3 C. Cl C C Double Quantum osa!!! = 35.0 ppm = 36.6 ppm Tyto vodíky jsou vázány na sousedící uhlíky ( ), kdy součet jejich chemický posunů je 42,5 ppm Přiřazení chemických posunů PUZE JEDEN z MŽNÝC KNFRMERŮ!!!!!!!!!

29 NMR... Interakce přes prostor Nukleární vehauserův Efekt Intenzita pozitivních signálů NE je úměrná vzdálenosti (~/r 6 ) těchto atomů od atomů ozařovaných. NE je měřitelné do ca. 5 Å (0,5 nm). ( NE konektivity ) NEDIF NESYD RESYD 2D NESY 2D RESY NE SpectroscopY Rotating frame NE SpectroscopY 2D ESY eteronuclear NE SpectroscopY NMR... 2D NESY Čím intenzivnější krospík, tím silnější NE, tím blíže jsou si jádra v prostoru Cl C C 3 5 6

30 NESYD Intenzita pozitivních signálů NE je úměrná vzdálenosti (~/r 6 ) těchto atomů od atomů ozařovaných (negativní signál). NE je měřitelné do ca. 5 Å (0,5 nm). 2 Cl 4, C C nízká intenzita signálů 6, resp. 7, je dána nízkou selektivitou ozařování 7, resp V důsledku SPT (selective population transfer) obtížněji intepretovatelné, ale větší intenzita 2 před 3 je zřejmá. 6 r -6 > r NMR NMR... omonukleárně korelovaná 2D NMR spektra CSY Crelation SpectroscopY Krospík dokazuje interakci jader přes vazby s velkou hodnotou interakční konstanty mezi jádry ( větší než ca. 4 z ), zejména tedy 2 J a 3 J. LR CSY Long Range Crelation SpectroscopY Krospík dokazuje interakci jader přes vazby s malou hodnotou interakční konstanty mezi jádry ( menší než ca. 4 z ), zejména tedy 4 J, 5 J,... NESY NE SpectroscopY Krospík dokazuje interakci jader přes prostor, tj. jejich prostorovou blízkost pod ca. 4 Å. Nežádoucí krospíky v důsledku chemické výměny či interakcí přes vazby nelze odlišit. NE může být pozitivní, negativní i nulové. RESY Rotating-frame NE correlation SpectroscopY Krospík dokazuje interakci jader přes prostor, tj. jejich prostorovou blízkost pod ca. 4 Å. Nežádoucí krospíky v důsledku chemické výměny či interakcí přes vazby jsou negativní. RE je vždy pozitivní.

31 NMR... - gcsy N N N N N N N N 2D NESY 2D LR CSY 2D CSY

32 verlay CSY LRCSY NESY CSY LRCSY NESY N N

Měření a interpretace NMR spekter

Měření a interpretace NMR spekter Měření a interpretace NMR spekter Bohumil Dolenský E-mail : Telefon : Místnost : www : dolenskb@vscht.cz (+420) 220 44 4110 budova A, místnost 28 http://www.vscht.cz/anl/dolensky/technmr/index.html Struktura

Více

Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku

Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku VŠCT 2017, Bohumil Dolenský, dolenskb@vscht.cz Tento text byl vypracován pro projekt Inovace předmětu Semestrální práce oboru analytická chemie I. Slouží

Více

O Minimální počet valencí potřebných ke spojení vícevazných atomů = (24 C + 3 O + 7 N 1) * 2 = 66 valencí

O Minimální počet valencí potřebných ke spojení vícevazných atomů = (24 C + 3 O + 7 N 1) * 2 = 66 valencí Jméno a příjmení:_bohumil_dolenský_ Datum:_10.12.2010_ Fakulta:_FCHI_ Kruh:_ÚACh_ 1. Sepište seznam signálů 1 H dle klesajícího chemického posunu (včetně nečistot), uveďte chemický posun, multiplicitu

Více

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský Spektra 1 MR Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský Spektra 1 MR... Počet signálů C 17 18 2 O 2 MeO Počet signálů = počet neekvivalentních skupin OMe = informace o symetrii molekuly Spektrum 1 MR... Počet

Více

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 40, dolenskb@vscht.cz Nukleární Magnetická Rezonance II. Příprava předmětu byla podpořena

Více

Měření a interpretace NMR spekter

Měření a interpretace NMR spekter Měření a interpretace NMR spekter Bohumil Dolenský E-mail : Telefon : Místnost : www : dolenskb@vscht.cz (+420) 220 44 4110 budova A, místnost 28 http://www.vscht.cz/anl/dolensky/technmr/index.html Řešení

Více

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)*

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)* Základní parametry 1 NMR spekter LEKCE 1b Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)* 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Základní parametry 1 NMR spekter Počet signálů ve

Více

LEKCE 7. Interpretace 13 C NMR spekter. Využití 2D experimentů. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm

LEKCE 7. Interpretace 13 C NMR spekter. Využití 2D experimentů. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm LEKCE 7 Interpretace 13 C MR spekter Využití 2D experimentů ppm 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 ppm Zpracování, výpočet a databáze MR spekter

Více

Základní parametry 1 H NMR spekter

Základní parametry 1 H NMR spekter LEKCE 1a Základní parametry 1 NMR spekter Počet signálů ve spektru (zjištění počtu skupin chemicky ekvivalentních jader) Integrální intenzita (intenzita pásů závisí na počtu jader) Chemický posun (polohy

Více

Laboratoř NMR Strukturní analýza a 2D NMR spektra

Laboratoř NMR Strukturní analýza a 2D NMR spektra Laboratoř NMR Strukturní analýza a 2D NMR spektra Místo: Laboratoř NMR, místnost A28, Kontakt: doc. Ing. Bohumil DOLENSKÝ, Ph.D., Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE Obecné základy nedestruktivní metoda strukturní analýzy zabývá se rezonancí atomových jader nutná podmínka pro měření spekter: nenulový spin atomového jádra

Více

Dolenský, VŠCHT Praha, pracovní verze 1

Dolenský, VŠCHT Praha, pracovní verze 1 1. Multiplicita_INDA Interpretujte multiplety všech signálů spektra. Všechny multiplety jsou důsledkem interakce výhradně s jádry s magnetickým jaderným spinem 1/2, a nejsou významně komplikovány přítomností

Více

LEKCE 3b. Využití 2D experimentů k přiřazení složitější molekuly. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm

LEKCE 3b. Využití 2D experimentů k přiřazení složitější molekuly. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm LEKCE 3b Využití D experimentů k přiřazení složitější molekuly ppm ppm 10 1.0 1.5 15.0 130.5 3.0 135 3.5 140 4.0 4.5 145 5.0 150 5.5 155 6.0 6.5 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0.5.0 1.5 1.0 ppm 160.6.4..0

Více

LEKCE 2b. NMR a chiralita, posunová činidla. Interpretace 13 C NMR spekter

LEKCE 2b. NMR a chiralita, posunová činidla. Interpretace 13 C NMR spekter LEKCE 2b NMR a chiralita, posunová činidla Interpretace 13 C NMR spekter Stanovení optické čistoty Enantiomery jsou nerozlišitelné v NMR spektroskopii není možné rozlišit enantiomer od racemátu!!! Enantiotopické

Více

Základy NMR 2D spektroskopie

Základy NMR 2D spektroskopie Základy NMR 2D spektroskopie Jaroslav Kříž Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. puls 1D : d 1 Fourierova transformace časového rozvoje odezvy dá 1D spektrum 2D: d 1 d 1 d 1 d 0 d 0 + in 0 d 0 + 2in

Více

Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice

Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice LEKCE 9 Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice konfigurace na dvojné vazbě a na šestičlenných kruzích konformace furanosového kruhu TCSY T E E 1 E 1 T 0 6 T E 1 T 0 88 7 0 T E 0 0 E T 0 5 108

Více

Techniky měření a interpretace NMR spekter. Bohumil Dolenský VŠCHT Praha místnost A28 linka 4110

Techniky měření a interpretace NMR spekter. Bohumil Dolenský VŠCHT Praha místnost A28 linka 4110 Techniky měření a interpretace NMR spekter Bohumil Dolenský VŠCT Praha místnost A28 linka 4110 NMR je nejsilnějším analytickým nástrojem k řešení struktury organický látek královna strukturních metod.

Více

Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)*

Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)* Základní parametry 1 NMR spekter NMR a chiralita, posunová činidla Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)* 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Základní parametry 1 NMR

Více

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 40, dolenskb@vscht.cz Nukleární Magnetická Rezonance I. Příprava předmětu byla podpořena projektem

Více

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. Použitá a doporučená literatura Solomons T.W.G., Fryhle C.B.: Organic Chemistry, 8th Ed., Wiley 2004. Günther H.: NMR

Více

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE) Nukleární Overhauserův efekt (NOE) NOE je důsledek dipolární interakce mezi dvěma jádry. Vzniká přímou interakcí volně přes prostor, tudíž není ovlivněn chemickými vazbami jako nepřímá spin-spinová interakce.

Více

Základní parametry 1 H NMR spekter

Základní parametry 1 H NMR spekter LEKCE 6 Základní parametry 1 NMR spekter Počet signálů ve spektru (zjištění počtu skupin chemicky ekvivalentních jader) Integrální intenzita (intenzita pásů závisí na počtu jader) Chemický posun (polohy

Více

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0 Spektroskopie NMR - teoretické základy spin nukleonů, spin jádra, kvantová čísla energetické stavy jádra v magnetickém poli rezonanční podmínka - instrumentace pulsní metody, pulsní sekvence relaxační

Více

Program. Materiály ke studiu NMR. Data, Soubory. Seminář z Analytické chemie B. \\PYR\SCRATCH\

Program. Materiály ke studiu NMR. Data, Soubory. Seminář z Analytické chemie B.  \\PYR\SCRATCH\ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Seminář z Analytické chemie B Tento materiál vznikl za podpory projektu CHEMnote PPA CZ..7/../48 Inovace bakalářského studijního programu

Více

Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice. konfigurace na dvojné vazbě a na šestičlenných kruzích konformace furanosového kruhu TOCSY

Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice. konfigurace na dvojné vazbě a na šestičlenných kruzích konformace furanosového kruhu TOCSY Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice konfigurace na dvojné vazbě a na šestičlenných kruzích konformace furanosového kruhu TOCSY Karplusova rovnice ve strukturní analýze J(H,H) = A + B cos f

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie NMR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spektroskopie NMR - teoretické základy spin nukleonů, spin jádra, kvantová čísla

Více

Techniky měření a interpretace NMR spekter

Techniky měření a interpretace NMR spekter Techniky měření a interpretace MR spekter Bohumil Dolenský VŠT Praha místnost A28 linka 4110 MR EZ 500R JEL Supravodičový magnet ( 4,2 K ) 11,74736 Tesla 261052-krát pole Země 1 500,1599 Mz 125,7653 Mz

Více

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetická rezonance (NMR) Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem

Více

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE) LEKCE 8 Nukleární verhauserův efekt (NE) určení prostorové struktury molekul využití REY spektroskopie projevy NE a chemické výměny v jednom systému Nukleární verhauserův efekt (NE) důsledek dipolární

Více

LEKCE 2a. Interpretace 13 C NMR spekter. NMR a chiralita, posunová činidla. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova)

LEKCE 2a. Interpretace 13 C NMR spekter. NMR a chiralita, posunová činidla. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) LEKCE 2a NMR a chiralita, posunová činidla Interpretace 13 C NMR spekter Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) Symetrie v NMR spektrech - homotopické, enantiotopické, diastereotopické

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LC-NMR 1. Jan Sýkora

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LC-NMR 1. Jan Sýkora Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LC-NMR 1 Jan Sýkora LC/NMR Jan Sýkora (ÚCHP AV ČR) LC - NMR 1 H NMR (500 MHz) mez detekce ~ 1 mg/ml (5 µmol látky) NMR parametry doba

Více

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetické rezonance (NMR) princip ZDROJ E = h. elektro-magnetické záření E energie záření h Plankova konstanta frekvence záření VZOREK E E 1 E 0 DETEKTOR

Více

COSY + - podmínky měření a zpracování dat ztráta rozlišení ve spektru. inphase dublet, disperzní. antiphase dublet, absorpční

COSY + - podmínky měření a zpracování dat ztráta rozlišení ve spektru. inphase dublet, disperzní. antiphase dublet, absorpční y x COSY 90 y chem. posuv J vazba 90 x : : inphase dublet, disperzní inphase dublet, disperzní antiphase dublet, absorpční antiphase dublet, absorpční diagonální pík krospík + - - + podmínky měření a zpracování

Více

Spektrální metody NMR I. opakování

Spektrální metody NMR I. opakování Spektrální metody NMR I opakování Využití NMR určování chemické struktury přírodní látky, organická syntéza konstituce, konformace, konfigurace ověření čistoty studium dynamických procesů reakční kinetika

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANČNÍ SPEKTROMETRIE

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANČNÍ SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETIKÁ REZNANČNÍ SPEKTRMETRIE Teoretický úvod Pracovní technika NMR 1 -NMR organických sloučenin 13 -NMR Aplikace NMR Nukleární (jaderná) magnetická rezonanční spektrometrie je založena na

Více

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody Dvourozměrná NMR spektroskopie metody Marcela Strnadová 1D-NMR: experimentální FID je funkcí jediné časové proměnné - detekčního času t 2, spektrum získané Fourierovou transformací je funkcí frekvence

Více

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 12.NMR spektrometrie při analýze roztoků Pavel Matějka pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com 12.NMR spektrometrie při analýze

Více

Naše NMR spektrometry

Naše NMR spektrometry Naše NMR spektrometry Varian NMR System 300 MHz Varian INOVA 400 MHz Bruker Avance III 600 MHz NMR spektrometr magnet průřez supravodičem NMR spektrometr sonda Tvar spektra reálná část imaginární část

Více

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu Autor: martina urbanová, jiří brus Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu Obsah přednášky anizotropní interakce v pevných látkách techniky rušení anizotropie jaderných interakcí

Více

Seminář NMR. Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.; hugo@chemi.muni.cz Ústav chemie, PřF MU, 22.-25. 7. 2013 http://nmrlab.chemi.muni.cz/

Seminář NMR. Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.; hugo@chemi.muni.cz Ústav chemie, PřF MU, 22.-25. 7. 2013 http://nmrlab.chemi.muni.cz/ Seminář NMR Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.; hugo@chemi.muni.cz Ústav chemie, PřF MU, 22.-25. 7. 2013 http://nmrlab.chemi.muni.cz/ Osnova Úvod, základní princip Instrumentace magnety, měřící sondy, elektronika

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3 Alkeny Vlastnosti C n 2n obsahují dvojné vazby uhlíky v sp 2 hybridizaci násobná vazba vzniká překryvem 2p orbitalů obou atomů uhlíku nad a pod prostorem obsazeným vazbou aby k překryvu mohlo dojít, musí

Více

Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev

Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev Dekapling Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev Dekaplingem rozumíme odstranění vlivu J-vazby XA na na spektra jader A působením dalšího radiofrekvenčního pole ( ω X )na

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ 18.2.2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Cvičení z NMR OCH/NMR Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. LS 2012/2013 18.2.2013 NMR základní principy NMR Nukleární Magnetická Resonance N - nukleární (studujeme vlastnosti

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Chemický posun v uhlíkových NMR spektrech

Chemický posun v uhlíkových NMR spektrech 13 -NMR spektrometrie rezonance jader 13 nastává ve srovnání s 1 při cca čtvrtinové frekvenci, tj. pracovní frekvenci 100 Mz (v 1 ) odpovídá 25,15 Mz ( 13 ) a frekvenci 600 Mz (v 1 ) odpovídá 150,9 Mz

Více

INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER

INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER Obecné základy nedestruktivní metoda strukturní analýzy měření přechodů mezi vibračními hladinami změna dipólového momentu během vibrace v=3 v=2 v=1 v=0 fundamentální

Více

Studium komplexace -cyklodextrinu s diclofenacem s využitím NMR spektroskopie

Studium komplexace -cyklodextrinu s diclofenacem s využitím NMR spektroskopie Jména: Datum: Studium komplexace -cyklodextrinu s diclofenacem s využitím NMR spektroskopie Cílem laboratorního cvičení je prozkoumat interakce léčiva diclofenac s -cyklodextrinem v D 2 O při tvorbě komplexu

Více

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR Geometrie molekul Lewisovy vzorce poskytují informaci o tom které atomy jsou spojeny vazbou a o jakou vazbu se jedná (topologie molekuly). Geometrické uspořádání molekuly je charakterizováno: Délkou vazeb

Více

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE NMR spektrometrie PRINCIP NMR Jsou-li atomová jádra některých prvků v externím magnetickém poli vystavena vysokofrekvenčnímu elmag. záření, mohou absorbovat záření určitých.

Více

NMR spektrometr. Interpretace NMR spektra

NMR spektrometr. Interpretace NMR spektra N (R)--propylpiperidin C N (S)--propylpiperidin C ( bod) Pon vadž se jedná o chirální organickou bázi, bylo by možné ji rozšt pit na izomery krystalizací vínan, pop ípad kafr-0-sulfonát. C C (7,7-dimethylbicyklo[..]hept--yl)methansulfonová

Více

Středoškolská odborná činnost 2005/2006

Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 3 - chemie Autor: Martin Hejda MSŠCH, Křemencova 12 116 28 Praha 1, 3. ročník Zadavatel a vedoucí práce: Mgr. Miroslav Kašpar CSc. Fyzikální ústav AVČR Na Slovance

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů

Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů Chemická výměna jakýkoli proces při kterém dané jádro mění svůj stav

Více

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 4110, dolenskb@vscht.cz Hmotnostní spektrometrie II. Příprava předmětu byla podpořena projektem

Více

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet NMR spektroskopie NMR spektroskopie Nukleární Magnetická Resonance - spektroskopická metoda založená na měření absorpce elektromagnetického záření (rádiové frekvence asi od 4 do 900 MHz). Na rozdíl od

Více

Strukturní analýza. NMR spektroskopie

Strukturní analýza. NMR spektroskopie Strukturní analýza NMR spektroskopie RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. lavova 8, místnost 020 tel. 22195 1323 tosner@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/nmr/vyuka.html Literatura Böhm, Smrčková-Voltrová: Strukturní

Více

Nukleární magnetická rezonanční spektrometrie

Nukleární magnetická rezonanční spektrometrie Nukleární magnetická rezonanční spektrometrie bsah kapitoly Teoretický úvod Pracovní technika NMR 1 -NMR organických sloučenin 13 -NMR 31 P-NMR Aplikace NMR v analýze potravin Nukleární (jaderná) magnetická

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v radci Králové VYUŽITÍ NMR SPEKTRSKPIE PŘI STRUKTURNÍ ANALÝZE SEKUNDÁRNÍC METABLITŮ IZLVANÝC Z BERBERIS VULGARIS L. (diplomová práce) radec Králové, 2014

Více

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 4110, dolenskb@vscht.cz Hmotnostní spektrometrie I. Příprava předmětu byla podpořena projektem

Více

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními principy hmotnostní spektrometrie a v žádném případě nezahrnuje

Více

INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER

INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER Hmotnostní spektrometrie hmotnostní spektrometrie = fyzikálně chemická metoda založená na rozdělení hmotnosti iontů v plynné fázi podle jejich poměru hmotnosti a náboje

Více

Orbitaly, VSEPR 1 / 18

Orbitaly, VSEPR 1 / 18 rbitaly, VSEPR Rezonanční struktury, atomové a molekulové orbitaly, hybridizace, určování tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR, úvod do symetrie molekul, dipólový moment 1 / 18 Formální náboj Rozdíl mezi

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec, 16. listopadu / 21

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec,  16. listopadu / 21 rbitaly, VSEPR Rezonanční struktury, atomové a molekulové orbitaly, hybridizace, určování tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR, úvod do symetrie molekul, dipólový moment Zdeněk Moravec, http://z-moravec.net

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala Základy Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala Rudolf L. Mössbauer 1958: jev bezodrazové rezonanční absorpce záření gama atomovým jádrem 1961: Nobelova cena Analogie s rezonanční absorpcí akustických

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.

Více

Korelační spektroskopie jako základ multidimensionální NMR spektroskopie

Korelační spektroskopie jako základ multidimensionální NMR spektroskopie Korelační spektroskopie jako základ multidimensionální NMR spektroskopie Richard Hrabal Laboratoř NMR spektroskopie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 220 443

Více

Metody pro studium pevných látek

Metody pro studium pevných látek Metody pro studium pevných látek Metody Metody termické analýzy Difrakční metody ssnmr Predikce krystalových struktur Metody termické analýzy Termogravimetrie (TG) Diferenční TA (DTA) Rozdíl teplot mezi

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v radci Králové VYUŽITÍ MR SPEKTRSKPIE PŘI STRUKTURÍ AALÝZE LÁTEK IZLVAÝC Z BERBERIS VULGARIS L. A ARCISSUS PETICUS CV. PIK PARASL (rigorózní práce) radec

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

No. 1 MW=106. No. 2 MW=156 [C 6 H 5 ] + [M-H] + M CHO [C 4 H 3 ] + 51 M+1

No. 1 MW=106. No. 2 MW=156 [C 6 H 5 ] + [M-H] + M CHO [C 4 H 3 ] + 51 M+1 No. 1 [C 6 H 5 ] + [M-H] + 77 105 106 MW=106 CHO [C 4 H 3 ] + 51 M+1 50 100 150 No. 2 M+1= 4.2 / 64.1*100 = 6.6% : 1.1 = 6*C M+2= 63.7 / 64.1*100 = 99.4% = Br 51 77 [C 6 H 5 ] + [C 4 H 3 ] + MW=156 Br

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII Pavla Pekárková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno E-mail: 78145@mail.muni.cz

Více

Typy vzorců v organické chemii

Typy vzorců v organické chemii Typy vzorců v organické chemii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Typy vzorců v organické chemii Zápis

Více

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole Spektroskopie (nejen) ve sluneční fyzice LS 2011/2012 Michal Švanda Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR Vliv na tvar

Více

Symetrie molekul a stereochemie

Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul Operace symetrie Bodové grupy symetrie Optická aktivita Stereochemie izomerie Symetrie Prvky a operace symetrie výchozí

Více

Stereochemie. Přednáška 6

Stereochemie. Přednáška 6 Stereochemie Přednáška 6 Stereoheterotopické ligandy a NMR spektroskopie Stereoheterotopické ligandy a NMR spektroskopie NMR může rozlišit atomy v odlišném okolí stíněny jinou měrou rozdíl v chemických

Více

Molekuly 1 12/4/2011. Molekula definice IUPAC. Molekuly. Proč existují molekuly? Kosselův model. Představy o molekulách

Molekuly 1 12/4/2011. Molekula definice IUPAC. Molekuly. Proč existují molekuly? Kosselův model. Představy o molekulách 1/4/011 Molekuly 1 Molekula definice IUPC elektricky neutrální entita sestávající z více nežli jednoho atomu. Přesně, molekula, v níž je počet atomů větší nežli jedna, musí odpovídat snížení na ploše potenciální

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

Náboj a hmotnost elektronu

Náboj a hmotnost elektronu 1911 určení náboje elektronu q pomocí mlžné komory q = 1.602 177 10 19 C Náboj a hmotnost elektronu Elektrický náboj je kvantován Každý náboj je celistvým násobkem elementárního náboje (elektronu) z hodnoty

Více

Symetrie molekul a stereochemie

Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie l Symetrie molekul Operace symetrie Bodové grupy symetrie l Optická aktivita l Stereochemie izomerie Symetrie l výchozí bod rovnovážná konfigurace

Více

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná)

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Jiří Brus (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6 - Petřiny 162 06 e-mail: brus@imc.cas.cz Transverzální magnetizace, která vykonává precesi

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.

Více

Izomerie a stereochemie

Izomerie a stereochemie Izomerie a stereochemie 1 2 Izomery mají stejný sumární vzorec, ale liší se uspořádáním atomů v prostoru. Konstituční izomery jednotlivé atomy v molekule jsou spojeny různým způsobem Stereoizomery jednotlivé

Více

Využití NMR spektroskopie pro studium biomakromolekul RCSB PDB

Využití NMR spektroskopie pro studium biomakromolekul RCSB PDB Využití NMR spektroskopie pro studium biomakromolekul RCSB PDB Uplatnění NMR spektroskopie chemická struktura kovalentní struktura konformace, geometrie molekul dynamické procesy chemické a konformační

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE Co to je NMR? nedestruktivní spektroskopická metoda využívající magnetických vlastností atomových jader ke studiu struktury molekul metoda č.1 pro určování

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VII Název: Studium kmitů vázaných oscilátorů Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: 27. 2. 2012 Odevzdal

Více

Mezimolekulové interakce

Mezimolekulové interakce Mezimolekulové interakce Interakce molekul reaktivně vzniká či zaniká kovalentní vazba překryv elektronových oblaků, mění se vlastnosti nereaktivně vznikají molekulové komplexy slabá, nekovalentní, nechemická,

Více

02 Nevazebné interakce

02 Nevazebné interakce 02 Nevazebné interakce Nevazebné interakce Druh chemické vazby Určují 3D konfiguraci makromolekul, účastní se mnoha biologických procesů, zodpovědné za uspořádání molekul v krystalu Síla nevazebných interakcí

Více