Ладно, чуваки и чуваки! Меня как поставщика C10H18N2O7 часто спрашивают о химических сдвигах этого соединения в ЯМР-спектроскопии. Итак, я решил углубиться в эту тему и поделиться некоторыми знаниями со всеми вами.
Что такое C10H18N2O7?
C10H18N2O7 на самом деле представляет собой L-орнитин 2-оксоглутарат, добавку, которая вызвала много шума в мире здоровья и фитнеса. Известно, что он играет роль в детоксикации аммиака в организме и потенциально может повысить производительность тренировок. Вы можете проверить нашВысший сорт L - Орнитин 2 - оксоглутарат, 5144 - 42 - 3, C10H18N2O7для получения более подробной информации о продукте, который мы предлагаем.
Основы ЯМР-спектроскопии
Прежде чем мы перейдем к химическим сдвигам C10H18N2O7, давайте кратко рассмотрим, что такое ЯМР-спектроскопия. ЯМР, или ядерный магнитный резонанс, является мощным аналитическим методом. Это помогает химикам выяснить структуру молекул. Он работает, используя магнитные свойства некоторых атомных ядер, таких как водород (¹H) и углерод - 13 (¹³C). Когда вы помещаете образец в сильное магнитное поле и воздействуете на него радиоволнами, ядра поглощают и переизлучают энергию. Характер этих сигналов поглощения и излучения дает нам представление о химическом окружении ядер в молекуле.
Химические сдвиги в ЯМР
Химический сдвиг — это мера того, как магнитная среда вокруг ядра влияет на его резонансную частоту. Обычно оно измеряется в частях на миллион (ppm). Различные функциональные группы в молекуле вызывают разные химические сдвиги в ядрах этих групп. Например, атом водорода, присоединенный к электроотрицательному атому, такому как кислород, будет иметь другой химический сдвиг по сравнению с атомом водорода на связи углерод-углерод.
Химические сдвиги C10H18N2O7 в 1H ЯМР
В спектре ЯМР 1H C10H18N2O7 можно ожидать увидеть несколько типов сигналов водорода, каждый из которых имеет свой характерный химический сдвиг. Атомы водорода в аминогруппах (- NH₂) L-орнитиновой части обычно находятся в диапазоне 1–3 частей на миллион. Эти водороды относительно экранированы, поскольку атом азота имеет неподеленную пару электронов, которая может передавать электронную плотность водородам, что делает их менее подверженными влиянию внешнего магнитного поля.
Водороды на α-углероде (углероде рядом с аминогруппой) аминокислотной части обычно будут резонировать около 3–4 частей на миллион. Эти атомы водорода не экранируются электроотрицательным атомом азота, который оттягивает от них электронную плотность.


Водороды в группах карбоновой кислоты (-COOH) проявляются при более высоком химическом сдвиге, около 10–12 частей на миллион. Высокоэлектроотрицательные атомы кислорода в группе карбоновой кислоты сильно экранируют атомы водорода, заставляя их резонировать на более высокой частоте.
Водороды в алкильных цепях внутри молекулы будут иметь химические сдвиги в диапазоне 0,8–2 частей на миллион. Это относительно экранированные водороды, поскольку они входят в состав неполярных алкильных групп.
Химические сдвиги C10H18N2O7 в ЯМР ¹³C
В спектре ЯМР ¹³С атомы углерода в C10H18N2O7 также будут давать отчетливые сигналы. Карбонильные атомы углерода (C = O) карбоновой кислоты и кетогрупп будут резонировать при высоких химических сдвигах, обычно около 170–200 частей на миллион. Эти атомы углерода сильно неэкранированы из-за электроотрицательных атомов кислорода, связанных с ними двойной связью.
α-углероды рядом с аминогруппами будут иметь химические сдвиги в диапазоне 40–60 частей на миллион. Влияние атома азота на эти атомы углерода делает их менее экранированными по сравнению с обычными алкилуглеродами.
Алкильные атомы углерода в молекуле будут иметь химические сдвиги в диапазоне 10–40 частей на миллион. Эти углероды относительно экранированы и имеют меньшие химические сдвиги.
Почему важно знать химические сдвиги
Если вы работаете с C10H18N2O7, будь то исследования, производство пищевых добавок или контроль качества, знание химических сдвигов очень важно. Это поможет вам подтвердить идентичность соединения. Если вы проанализировали спектр ЯМР образца и химические сдвиги не соответствуют ожидаемым для C10H18N2O7, это может означать, что имеется примесь или вы получили совсем не то соединение.
При контроле качества ЯМР также можно использовать для определения наличия продуктов разложения в образце C10H18N2O7. Если в спектре ЯМР появляются новые пики, которых раньше не было, это может указывать на то, что соединение начало распадаться.
Другие наши продукты
Кстати, речь идет не только о C10H18N2O7. Мы также предлагаемВысококачественный гидробромид лаппаконитина, C32H45BrN2O8, CAS: 97792-45-5иCAS: 58-63-9, порошок инозина высшего сорта, гипоксантин. Это также высококачественные продукты, которые находят различное применение в фармацевтической и нутрицевтической промышленности.
Давайте поговорим о бизнесе
Если вы заинтересованы в покупке C10H18N2O7 или любой другой нашей продукции, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы всегда рады обсудить ваши потребности, ответить на любые ваши вопросы и разработать сделку, которая подойдет именно вам. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой исследовательской лабораторией или крупным производителем, у нас есть все необходимое для вас. Просто начните разговор с нами и посмотрим, к чему это приведет!
Ссылки
- Сильверстайн, Р.М., Вебстер, FX, и Кимле, диджей (2014). Спектрометрическая идентификация органических соединений. Уайли.
- Брейтмайер, Э. (2002). Углеродная 13-ЯМР-спектроскопия: методы и приложения высокого разрешения в органической химии и биохимии. Вайли - ВЧ.
