19.10
Le spectre RMN des protons d’une amine montre le signal N-H sous la forme d’une large bande de l’ordre de 0,5 à 4 ppm.
La position du pic dépend de l'étendue de la liaison hydrogène, de la nature du solvant, de la concentration de l'amine et des conditions de température.
Parce que les protons N-H sont facilement échangeables, aucun couplage ne se produit avec les protons voisins - le pic est large, non divisé et difficile à identifier.
Une secousse D2O permet d’échanger les protons N-H contre les deutons N-D, provoquant la disparition du pic N-H, confirmant la présence de protons amines dans l’échantillon.
Étant donné que les protons de carbone α sont déblindés par l’azote, ils ont des valeurs de décalage chimique plus élevées que les protons de carbone β qui sont beaucoup moins déblindés et apparaissent plus haut dans le champ.
Dans le spectre RMN 13°C, le carbone α présente le décalage chimique le plus élevé, car l’atome d’azote le déprotège considérablement.
Une distance croissante entre le carbone et l'azote diminue l'effet de déblindage, ce qui entraîne une diminution de la valeur de décalage chimique de l'atome de carbone.
En spectroscopie RMN du proton, les amines primaires et les amines secondaires présentent leurs protons N – H sous la forme d'un large signal dans la…
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