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核磁気共鳴分光法( NMR ). 代表的な化学シフト値 (1)標準的な化学シフト位置(メチル基). CH 3 X : X = H すなわちメタンを 0.87 とする. (2) Shoolery の法則 ( J. Am. Chem. Soc., 77 , 3977 (1955) ) 2個の官能基のついたメチレン基のシフト位置は 次の表の遮蔽定数の加成によって計算できる(経験的な値) Y–CH 2 –Z Base CH 4 0.23. (2)環流遮蔽効果( π 電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、
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代表的な化学シフト値 (1)標準的な化学シフト位置(メチル基) CH3X : X = H すなわちメタンを0.87とする
(2)Shoolery の法則 (J. Am. Chem. Soc., 77, 3977 (1955)) 2個の官能基のついたメチレン基のシフト位置は 次の表の遮蔽定数の加成によって計算できる(経験的な値) Y–CH2–Z Base CH4 0.23
(2)環流遮蔽効果(π電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、(2)環流遮蔽効果(π電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、 それにより、遮蔽磁場が発生する)
(2)環流遮蔽効果( p 電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、 それにより、遮蔽磁場が発生する)
(2)環流遮蔽効果( p 電子が磁場をかけられることにより環流を生じ、 それにより、遮蔽磁場が発生する)
(3)置換オレフィンプロトンに対する置換基パラメーター(3)置換オレフィンプロトンに対する置換基パラメーター Base : 5.28
(4)ベンゼン環プロトンに対する置換基パラメーター(4)ベンゼン環プロトンに対する置換基パラメーター Base : 7.27
Singlet Doublet Triplet Quartet Quitet Sextet Heptet Octet
(2)Shoolery の法則 (J. Am. Chem. Soc., 77, 3977 (1955)) 2個の官能基のついたメチレン基のシフト位置は 次の表の遮蔽定数の加成によって計算できる(経験的な値) Y–CH2–Z Base CH4 0.23