判断题13C-NMR全氢去偶谱中,化合物分子中有几个碳就出现几个峰。A对B错

判断题
13C-NMR全氢去偶谱中,化合物分子中有几个碳就出现几个峰。
A

B


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关于质谱图中的分子离子峰,下列说法正确的是()。 A、处于质谱图最右端的峰一定是分子离子峰B、不含氮的有机化合物其分子离子峰一定是偶数C、含偶数个氮的有机化合物其分子离子峰一定是偶数D、分子离子峰可用于推断化合物的分子式

伯、仲、叔和季碳的区别可利用”C-NMR中的A.NOE效应B.全氢去偶谱C.DEPT谱D.化学位移E.偶合常数

伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C- NMR中的A、NOF效应B、全氢去偶谱C、DEPT谱D、化学位移E、偶合常数

天然氟是单核素(19F)元素,而天然碳有两种稳定同位素(12C和13C),在质谱仪中,每一质量数的微粒出现一个峰,氢预言在质谱仪中能出现几个相应于CF4+的峰?

普通的13C-NMR包括A.DEPT谱B.噪音去偶谱C.NOESY谱D.HMBC谱E.HMQC谱

叔碳在13C-NMR全氢去偶谱中表现为A.单峰B.双重峰C.三重峰D.四重峰E.多重峰

伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C-NMR中的A.NOE效应B.全氢去偶谱C.DEPT谱D.化学位移E.偶合常数

所有的l3C信号在图谱上作为单峰出现采用的技术是A.DEPT法B.全氢去偶技术C.核的Overhause效应D.偏共振去偶E.选择氢核去偶

伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C-NMR中的A.NOE效应B.全氢去偶谱C.DEPT谱SXB 伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C-NMR中的A.NOE效应B.全氢去偶谱C.DEPT谱D.化学位移E.偶合常数

伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C-NMR中的A:NOE效应B:全氢去偶谱C:DEPT谱D:化学位移E:偶合常数

黄酮类化合物的13C-NMR谱中,羰基碳在δ188.0~197.0属于A:黄酮B:查耳酮C:二氢黄酮D:异黄酮E:二氢黄酮醇

氢谱能提供的信息参数主要有A:化学位移δB:峰面积C:分子量D:信号的裂分及偶合常数E:碳核的化学环境

某黄酮类化合物于氘代氯仿中测定氢核磁共振谱,在02.8左右出现两组4重峰(每一组4重峰相当一个质子),在δ5.2附近出现相当一个质子的4重峰,该化合物()A、黄酮B、黄酮醇C、二氢黄酮D、异黄酮E、查耳酮

在标准质谱图中,醇类化合物的分子离子峰很小或不出现。

辨认分子离子峰,以下几种说法不正确的是()A、分子离子峰是质谱图中质量最大的峰B、某些化合物的分子离子峰可能在质谱图中不出现C、分子离子峰一定是质谱图中质量最大、丰度最大的峰D、分子离子峰的丰度大小与其稳定性有关

确定碳的相对数目时,应测定()A、全去偶谱B、偏共振去偶谱C、门控去偶谱D、反门控去偶谱

用于测定分子量、分子式,根据碎片离子峰解析结构()A、质谱B、紫外光谱C、红外光谱D、氢核磁共振谱E、碳核磁共振谱

13C-NMR全氢去偶谱中,化合物分子中有几个碳就出现几个峰。

确定化合物的分子量和分子式可用()A、紫外光谱B、红外光谱C、核磁共振氢谱D、核磁共振碳谱E、质谱

根据13C-NMR(全氢去偶谱)上出现的谱线数目可以确定分子中不等同碳原子数目。

质谱图中最右侧出现的峰即为待测化合物的分子离子峰。

质谱图中强度最大的峰即为待测化合物的分子离子峰。

单选题确定化合物的分子量和分子式可用()A紫外光谱B红外光谱C核磁共振氢谱D核磁共振碳谱E质谱

单选题用于测定分子量、分子式,根据碎片离子峰解析结构()A质谱B紫外光谱C红外光谱D氢核磁共振谱E碳核磁共振谱

判断题在标准质谱图中,醇类化合物的分子离子峰很小或不出现。A对B错

判断题根据13C-NMR(全氢去偶谱)上出现的谱线数目可以确定分子中不等同碳原子数目。A对B错

判断题质谱图中最右侧出现的峰即为待测化合物的分子离子峰。A对B错