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adf:1hnmrwithssc

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adf:1hnmrwithssc [2019/12/06 22:43] – [NMR化学位移、自旋-自旋耦合常数] liu.junadf:1hnmrwithssc [2019/12/06 23:28] liu.jun
行 1: 行 1:
-======NMR化学位移、自旋-自旋耦合-NMR化学位移======+======NMR化学位移、考虑自旋-自旋耦合NMR化学位移======
  
 使用ADF的图形界面,可以直接对比计算结果与实验结果: 使用ADF的图形界面,可以直接对比计算结果与实验结果:
行 41: 行 41:
 {{ :adf:1hnmrwithssc05.png?650 }} {{ :adf:1hnmrwithssc05.png?650 }}
  
-这是没有自旋-自旋耦合的结果。每个峰都对应着某个原子,点击这些原子,对应的峰也被选中了。对这个分子而言,中间的两个H原子是等价的,因此可以进行平均:选中左边窗口的这两个H原子,按Ctrl G(或者点击菜单Regions → New Region From Selected Atoms)这样,谱图就对这两个H原子进行了平均。类似地,可以分别对两个甲基上的三个H原子进行平均。从而得到只有三个峰的谱图。+这是没有自旋-自旋耦合的结果。每个峰都对应着某个原子,点击这些原子,对应的峰也被选中了。对这个分子而言,中间的两个H原子是等价的,因此可以进行平均: 
 + 
 +选中左边窗口的这两个H原子,按Ctrl G(或者点击菜单Regions → New Region From Selected Atoms)这样,谱图就对这两个H原子进行了平均。类似地,可以分别对两个甲基上的三个H原子进行平均。从而得到只有三个峰的谱图。
  
 ====查看加入自旋-自旋耦合的$^1$H-NMR谱==== ====查看加入自旋-自旋耦合的$^1$H-NMR谱====
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 </code> </code>
  
-回到ADF的谱图窗口,直接ctrl v粘贴这些数据,会弹出提示,问图谱的x值是第几列数据,显然是上面的第1列,图谱的y显然是上面的第2列数据。所以在对话框分别输入1和2即可看到是实验谱和计算谱在同一个窗口了。+回到ADF的谱图窗口,直接ctrl v粘贴这些数据,会弹出提示,问图谱的x值是第几列数据,显然是上面的第2列,图谱的y显然是上面的第3列数据。所以在对话框分别输入2和3即可看到是实验谱和计算谱在同一个窗口了。
  
 还应该修改Coupling后面的频率(默认值为200MHz),本例中,实验上,是用89.56Hz的信号去检测的,因此可以修改为89.56: 还应该修改Coupling后面的频率(默认值为200MHz),本例中,实验上,是用89.56Hz的信号去检测的,因此可以修改为89.56:
  
 {{ :adf:1hnmrwithssc09.png?650 }} {{ :adf:1hnmrwithssc09.png?650 }}

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