在核磁实验中,通过施加一个频率接近特定核(如¹H)共振频率的射频场,但未完全匹配其精确共振点。这种偏离共振的射频场可部分消除目标核与其他核(如¹³C)之间的自旋-自旋耦合作用,同时保留部分耦合信息。
施加的射频脉冲频率(νRFνRF)需接近目标核(如¹H)的拉莫尔频率(ν0ν0),但存在可控偏移量(Δν=ν0−νRFΔν=ν0−νRF)。这种频率差使目标核处于“部分共振”状态,既能干扰其与邻近核(如¹³C)的自旋耦合,又不会完全消除耦合作用。
实际效果如下图所示:
图中碳原子峰仅与与其直接相连的质子相互耦合,而该组峰可以提供与碳直接相连了几个质子,从而判断碳的类型。
射频脉冲的功率(B1B1场强度)需满足特定范围: 1.足够强以诱导目标核自旋的能级扰动,但不足以达到全去耦所需的完全饱和条件 2.通过调节脉冲宽度和功率,控制有效作用范围,仅覆盖目标核的部分共振区,从而保留邻近核的弱耦合信息
相比全去耦技术,偏共振去耦通过脉冲参数优化,使谱线复杂度降低的同时保留化学位移各向异性信息,便于解析碳类型。 课后作业 现给出分子式C4H6O2,根据上面的碳谱图推导出结构,可以把结构发在评论区。
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