8.4
차폐된 양성자로 인해 치환되지 않은 알칸의 화학적 이동은 δ 1.8 미만입니다.
염소와 같은 전기 음성 치환체는 양성자에서 전자 밀도를 빼내어 화학적 이동을 증가시킵니다. 염소에 의한 점진적 대체는 양성자 신호를 더 아래쪽으로 이동시킵니다.
화학적 이동은 또한 치환기 할로겐의 전기 음성도에 따라 증가합니다.
전기 음성 치환체의 영향은 알파 위치에서 가장 강하고 거리에 따라 감소하여 감마 위치에서 무시할 수 있습니다.
혼성화(hybridization), 비편재화(delocalization) 및 수소 결합(hydrogen bonding)도 양성자 주위의 전자 밀도에 영향을 미칩니다.
더 큰 s-특성으로 인해 sp2 혼성화 탄소는 sp3 혼성화 탄소보다 전기 음성이 더 높습니다.
결합 전자가 sp2 혼성화 탄소쪽으로 이동함에 따라 비닐 수소가 차폐됩니다. 따라서 에텐의 양성자는 δ 5.28에서 공명하는 반면 에탄의 δ 0.86에서 공명합니다.
유사하게, 비닐 에테르에서 전자 밀도의 비편재화는 차폐를 증가시키고 베타 수소의 화학적 이동을 낮춥니다.
수소 결합에 관여하는 양성자는 고도로 탈차폐되어 있으며 다양한 δ 값을 나타냅니다.
치환되지 않은 알칸의 양성자는 1.8ppm 미만의 화학적 이동으로 강력하게 보호됩니다. 메틴, 메틸렌, 메틸 양성자는 약 1.7, 1.2, 0.7ppm에서 나타나는 반면, 메탄의 양성자 신호는 0.23ppm에서 나타납니다. 염소와 같은 전기 음성 치환체는 양성자로부터…
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