糖的端基碳的化学位移大约在90-110ppm,糖的其他连氧碳的化学位移大约在:60-85ppm。

糖的端基碳的化学位移大约在90-110ppm,糖的其他连氧碳的化学位移大约在:60-85ppm。


参考答案和解析
D NMR在糖苷类结构测定中的应用。

相关考题:

三萜皂苷中酯苷的苷化位移() A.碳向高场位移B.碳向低场位移C.糖的端基碳向低场位移D.无变化

糖的端基碳原子的化学位移一般为() A、δppm50B、δppm60~90C、δppm90~110D、δppm120~160

糖的甲基碳的化学位移在( ) A. δ62左右B. δ18左右C. δ68~85左右D. δ95~105左右

糖的端基碳原子的化学位移一般为( )。A.α50B.α60~90C.α90~110D.α120~160E.α160

多数α-L-苷键端基碳的化学位移值在A、90-95B、96-100C、100-105D、106-110E、111-115

糖的端基碳原予的化学位移一般为A.δppm160 糖的端基碳原予的化学位移一般为A.δppm<50B.δppm60~90C.δppm90~110D.δppm120~160E.δppm>160

糖的端基碳原子的化学位移一般为A.δ160 糖的端基碳原子的化学位移一般为A.δ<50B.δ60~90C.δ90~110D.δ120~160E.δ>160

甲基五碳糖甲基上的质子的化学位移值在A、0.8-1.3B、3.2-4.2C、4.5-6.5D、6.5-7.5E、7.5-8.5

可用于苷键构型确定的方法有A.酶水解法B.酸水解法C.Klyne经验公式法D.1HNMR谱中糖端基质子的偶合常数E.13 CNMR谱中糖端基碳的化学位移

可用于苷键构型确定的方法有 A.酶水解法B.酸水解法C.Klyne经验公式法 可用于苷键构型确定的方法有A.酶水解法B.酸水解法C.Klyne经验公式法D.1HNMR谱中糖端基质子的偶合常数E.13CNMR谱中糖端基碳的化学位移

糖的端基碳原子的化学位移一般为A.6ppm50B.ppm60---90C.ppm90-110SXB 糖的端基碳原子的化学位移一般为A.6ppm50B.ppm60---90C.ppm90-110D.8ppml20-160E.6ppm160

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

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

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。

下面各类化合物中碳核化学位移最大的是()A、苯环上碳B、醛酮羰基碳C、与氧相连的饱和碳D、酸酯羰基碳

用核磁共振碳谱确定化合物结构不能给出的信息是()A、氢的数目B、碳的数目C、碳的位置D、碳的化学位移E、碳的偶合常数

苷的碳端基碳质子的化学位移在()范围。

苷化位移使糖的端基碳向()移动。

大多数β-D-苷键端基碳的化学位移在() A、δppm 90~95B、δppm 96~100C、δppm 100~105D、δppm 106~110E、δppm 110~115

糖是一类含有多羟基的醛类或酮类化合物的总称,其化学组成是()。A、碳、氢、氧B、碳、氧、氮C、碳、氢、氮D、碳、氢、氧、氮

填空题苷化位移使糖的端基碳向()移动。

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

单选题下面各类化合物中碳核化学位移最大的是()A苯环上碳B醛酮羰基碳C与氧相连的饱和碳D酸酯羰基碳

填空题苷的碳端基碳质子的化学位移在()范围。

单选题糖是一类含有多羟基的醛类或酮类化合物的总称,其化学组成是()。A碳、氢、氧B碳、氧、氮C碳、氢、氮D碳、氢、氧、氮

单选题大多数β-D-苷键端基碳的化学位移在()Aδppm 90~95Bδppm 96~100Cδppm 100~105Dδppm 106~110Eδppm 110~115

单选题大多数β-D-苷键端基碳的化学位移值在()A90-95B96-100C100-105D106-110