单选题13C-NMR谱的化学位移范围是(  )。A0~20B0~8C0~250D0~10E0~400

单选题
13C-NMR谱的化学位移范围是(  )。
A

0~20

B

0~8

C

0~250

D

0~10

E

0~400


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苷的 13C-NMR谱的苷化位移可确定()。A.糖的种类B.苷元的种类C.苷的分子量D.单糖间连接位置E.苷键的构型

在苷的1H-NMR谱中,能够确定葡萄糖苷键构型的参数是:()。 A、H-1的化学位移B、H-1的偶合常数C、H-6的化学位移D、C-1的化学位移E、C-1的偶合常数

13C—NMR谱的化学位移范嗣是

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

核磁共振氢谱中,化学位移值的范围是A、51~60B、41~50C、31~40D、21~30E、0~20

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

C-NMR谱的化学位移范围是A.0~20B.0~8C.0~250D.0~10E.0~400

核磁共振氢谱中,化学位移值的范围是A.51~60B.21~30C.31~40D.41~50E.0~20

确定苷类化合物中单糖之间连接位置的方法主要有A:EI-MSB:1H-NMR中有关质子的化学位移C:13C-NMR中有关碳的苷化位移D:有关糖H-1和H-2的耦合常数E:酸催化甲醇解

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

确定苦杏仁苷的苷键构型,可选用的方法有A:苦杏仁酶酶解法B:1H-NMR谱中端基H的ι值C:1H-NMR谱中端基H的δ值D:13C-NMR谱中端基C的1JCH值E:13C-NMR谱中端基C的δ值

苷的13C-NMR谱中苷化位移可用于推测()A、糖的数目B、糖与糖之间连接顺序C、糖与糖之间连接位置D、苷键构型E、分子式测定

在鞣质结构鉴定过程中,能够提供较多结构方面信息的波谱是()A、lR谱B、1H-NMR谱C、MS谱D、13C-NMR谱E、CD谱

在NMR谱法中,影响化学位移的因素有(),(),()等。

碳谱的化学位移范围较宽(0~200),所以碳谱的灵敏度高于氢谱。

13C-NMR全氢去偶谱中,化合物分子中有几个碳就出现几个峰。

“氢谱”的化学位移是如何表示的?

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。

判断题碳谱的相对化学位移范围较宽(0~200),所以碳谱的灵敏度高于氢谱。A对B错

判断题碳谱的化学位移范围较宽(0~200),所以碳谱的灵敏度高于氢谱。A对B错

问答题“氢谱”的化学位移是如何表示的?

单选题苷的13C-NMR谱中碳原子的自旋-弛豫时间可用于推测(  )。ABCDE

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

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单选题苷的13C-NMR谱中苷化位移可用于推测()A糖的数目B糖与糖之间连接顺序C糖与糖之间连接位置D苷键构型E分子式测定

填空题H2O在100MHz核磁共振谱仪上1H,NMR化学位移为4.80,用500MHz仪器时化学位移是()