Für Isopropanol (CH₃–CHOH–CH₃) in einer **13C-NMR ohne 1H-13C-Entkopplung** beobachtest du die Kopplung zwischen den Kohlenstoff- und Wasserstoffkernen. Die Kopplungskonstanten, die d... [mehr]
Die Aussage ist **im Wesentlichen richtig**, aber sie ist etwas ungenau formuliert und kann zu Missverständnissen führen. **Korrekt ist:** - In der **Lösungs-NMR** kann das Signal von Heterokernen wie ^13C durch den sogenannten **Nuklearen Overhauser-Effekt (NOE)** verstärkt werden. - Diese Signalverstärkung tritt auf, wenn die **Protonen entkoppelt** werden (also während der Messung kontinuierlich mit einem Radiofrequenzfeld bestrahlt werden, sodass ihre Kopplung zu ^13C aufgehoben wird). - Durch die Entkopplung der Protonen wird der NOE zwischen ^1H und ^13C aktiviert, was zu einer **Signalverstärkung** (bis zu ca. 2, maximal theoretisch 3-fach) der ^13C-Resonanzen führen kann. **Wichtig zu wissen:** - Der NOE tritt **nur zwischen Kernen auf, die räumlich nahe beieinander liegen** (typischerweise <5 Å). - Die Signalverstärkung durch NOE ist ein **Standardverfahren** in der ^13C-NMR-Spektroskopie in Lösung, um die Empfindlichkeit zu erhöhen. **Zusammengefasst:** Ja, durch den NOE kann das Signal von Heterokernen wie ^13C in der Lösungs-NMR durch entkoppelte Protonen verstärkt werden. Die Formulierung sollte aber klarstellen, dass es sich um eine **Signalverstärkung durch NOE bei Protonen-Entkopplung** handelt. Weitere Infos findest du z.B. hier: - [Wikipedia: Kern-Overhauser-Effekt](https://de.wikipedia.org/wiki/Kern-Overhauser-Effekt) - [Chemgapedia: NOE in der NMR-Spektroskopie](https://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/13/nmr/nmr_1h_13c/nmr_1h_13c.vlu/Page/vsc/de/ch/13/nmr/nmr_1h_13c/13c_nmr_2.vscml.html)
Für Isopropanol (CH₃–CHOH–CH₃) in einer **13C-NMR ohne 1H-13C-Entkopplung** beobachtest du die Kopplung zwischen den Kohlenstoff- und Wasserstoffkernen. Die Kopplungskonstanten, die d... [mehr]
Im ^13C-NMR-Spektrum von Isopropanol ohne ^1H-^13C-Entkopplung beobachtest du beim Signal des C-Atoms bei 60 ppm (das ist das Methin-Kohlenstoffatom, also das C, das an die OH-Gruppe gebunden ist) ein... [mehr]
Nein, das ist nicht richtig. Für ein NOESY-Experiment zwischen ^1H und ^19F (also ein heteronukleares NOESY) ist keine Entkopplung am ^1H-Kanal erforderlich, um ^19F anzuregen. **Erklärung:... [mehr]
DMSO (Dimethylsulfoxid) ist ein sehr häufig verwendetes Lösungsmittel in der NMR-Spektroskopie. Im Allgemeinen geht DMSO selbst **keinen chemischen Austausch** mit den Wasserstoffatomen (H-A... [mehr]
Bei der funktionellen Gruppe –CF₂H gibt es folgende Kopplungen im NMR-Spektrum: **1. Kopplung zwischen den beiden Fluor-Atomen (F–F):** Nein, es gibt **keine direkte J-Kopplung** zwisch... [mehr]
Die **isotrope chemische Verschiebung** (δ_iso) ist der Wert, der in einer normalen Lösungs-NMR gemessen wird. Sie beschreibt die mittlere Verschiebung des Signals eines Kerns relativ zu ei... [mehr]
Im ^13C-NMR-Spektrum können die beiden Kohlenstoffatome eines substituierten Ethens (also einer Verbindung der Art R₂C=CR'R'') sehr unterschiedlich verschoben sein, abhängig v... [mehr]
Die Kopplungskonstante zwischen einem Kohlenstoff-13-Atom und einem direkt gebundenen Fluor-19-Atom (also ^1J(C,F)) ist in der Regel sehr groß. Typische Werte für die **direkte C–F-Ko... [mehr]
Eine heteronukleare Pulssequenz in der NMR-Spektroskopie ist eine spezielle Abfolge von Radiofrequenzpulsen, die dazu dient, Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Nukleartypen (also verschiedenen Ke... [mehr]
Im HSQC-Experiment (Heteronuclear Single Quantum Coherence) werden Korrelationen zwischen Protonen (^1H) und direkt gebundenen Kohlenstoffatomen (^13C) detektiert. Das bedeutet: Jeder Kreuzpeak im HSQ... [mehr]