8.4
トンが遮蔽されているため、非置換アルカンの化学シフトはδ 1.8未満です。
塩素のような電気陰性置換基は、電子密度を陽子から引き離し、その化学シフトを増加させます。塩素による漸進的な置換により、プロトン信号はさらに下方にシフトします。
化学シフトは、置換基ハロゲンの電気陰性度とともにも増加します。
電気陰性置換基の影響は、アルファ位で最も強く、距離とともに減少し、ガンマ位では無視できるほどになります。
ハイブリダイゼーション、非局在化、水素結合も陽子の周りの電子密度に影響を与えます。
それらのより大きなs特性のために、sp2混成炭素はsp3混成炭素よりも電気陰性度が高い。
結合電子がsp2混成炭素に向かって移動すると、ビニル水素はシールド解除されます。つまり、エタンのプロトンはδ 5.28で共鳴するのに対し、エタンのプロトンはδ 0.86です。
同様に、ビニルエーテル中の電子密度の非局在化は、シールドを増加させ、ベータ水素の化学シフトを低下させます。
水素結合に関与する陽子は高度に遮蔽され、さまざまなδ値を示します。
非置換アルカンのプロトンは、化学シフトは 1.8 ppm 未満で強力に遮蔽されています。メチン、メチレン、およびメチル プロトンは約 1.7、1.2、および 0.7 ppm で表示され、メタンのプロトン信号は 0.23 ppm で表示されます。塩素などの電気陰性置換基はプロトンから電子密度を奪い、そ…
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