解析一个化合物的H—NMR谱时,需要分析的信息有()A、化学位移B、峰面积C、信号裂分及偶合常数D、质荷比E、保留时间

解析一个化合物的H—NMR谱时,需要分析的信息有()

  • A、化学位移
  • B、峰面积
  • C、信号裂分及偶合常数
  • D、质荷比
  • E、保留时间

相关考题:

NMR能够提供下列哪些信息()。 A、化学位移B、偶合常数C、核磁矩D、不同核的信号强度比

在1H—NMR中,反映化合物中氢的种类的参数是()。A.化学位移B.峰面积C.偶合常数D.弛豫时间E.波数

解析一个化合物的1H—NMR谱时,需要分析的信息有()。A.化学位移B.峰面积C.信号裂分及偶合常数D.质荷比E.保留时间

可以通过化学位移(δ)、谱线的积分面积以及裂分情况(重峰数及偶合常数J)提供分子中质子的类型、数目及相邻原子或原子团的信息的是()。A.IRB.UVC.MSD.1H-NMRE.13C-NMR

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.1 H—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Hl和H2的偶合常数E.酸催化甲醇解

氢核磁共振谱的常数是( )。A.化学位移B.分子离子峰C.偶合常数D.碎片峰E.保留时间

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

氢核磁共振波谱中,表示信号裂分的参数是( )。A.化学位移B.偶合常数C.峰面积D.吸收波长E.波数

1HNMR谱图中提供的结构信息参数有A.化学位移B.分子量C.峰面积D.质荷比E.信号的裂分及偶合常数

氢核磁中,表示信号裂分的参数是( )。A、化学位移B、偶合常数C、峰面积D、吸收波长E、波数

氢核磁中,表示信号裂分的参数是( )。A.化学位移B.偶合常数C.峰面积D.吸收波长E.波数

1H-NMR能提供化合物结构信息是( )A.质子化学位移B.碳核化学位移C.质子的积分面积 D.质子间的偶合常数E.质子与碳的偶合常数

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

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和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H1和H2的偶合常数E:酸催化甲醇解

1H-NMR能提供化合物结构信息有A:质子化学位移B:碳核化学位移C:质子的积分面积D:质子间的偶合常数E:质子与碳的偶合常数

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

一张核磁共振图谱中可获得三种参数,即()A化学位移B共振峰面积或峰高C质荷比D分子离子峰E偶合常数

核磁共振光谱解析分子结构的主要参数是()A、质荷比B、波数C、偶合常数D、保留值

红外光谱解析分子结构的主要参数是()A、质荷比B、波数C、偶合常数D、保留值

下列哪—个参数可以确定分子中基团的连接关系?()A、化学位移B、积分曲线C、裂分峰数及耦合常数D、谱峰强度

氢核磁共振波谱中,表示信号裂分的参数是()A、化学位移B、偶合常数C、峰面积D、吸收波长E、波数

下列哪一个参数可以确定分子中基团的连接关系?()A、化学位移B、裂分峰数及耦合常数C、积分曲线D、谱峰强度

在H—NMR中,反映化合物中氢的种类的参数是()A、化学位移B、峰面积C、偶合常数D、弛豫时间E、波数

多选题解析一个化合物的H—NMR谱时,需要分析的信息有()A化学位移B峰面积C信号裂分及偶合常数D质荷比E保留时间

单选题在H—NMR中,反映化合物中氢的种类的参数是()A化学位移B峰面积C偶合常数D弛豫时间E波数

单选题下列哪一个参数可以确定分子中基团的连接关系?()A化学位移B裂分峰数及耦合常数C积分曲线D谱峰强度

问答题简述NMR中的化学位移和偶合常数的基本概念,外磁场大小改变对两者的影响如何?如何区分化学位移形成的峰和自旋裂分峰?