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Ein- und zweidimensionale NMR-Spektroskopie

Horst Friebolin (Taschenbuch, Deutsch)

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Beschreibung
Dieses klassische Lehrbuch beinhaltet die Grundlagen zur NMR-Spektroskopie und zur Spektreninterpretation. Ohne viel Mathematik bietet der Text für Studenten und Fachleuten eine Einleitung, in der die zugrunde liegende Theorie gründlich erklärt wird. Dabei deckt der Inhalt den Lehrstoff von Hochschulkursen ab. Diese vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage von einem NMR-Fachmann mit langjähriger Lehrerfahrung geschrieben, beinhaltet jetzt auch - Festkörper NMR - Analyse der Biopolymere - Einsatzmöglichkeiten von Kernspintomografie und Kernspinresonanzspektroskopie. Mit seiner übersichtlichen Darstellung, ist dieses Buch ein Muss für Studenten und Dozenten der Chemie, Biochemie und Pharmazie und für Anwender dieser Spektroskopiemethode.
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Taschenbuch | Sehr gut
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
20.02.2006
Sprache
Deutsch
EAN
9783527315710
Herausgeber
Wiley-VCH
Sonderedition
Nein
Autor
Horst Friebolin
Seitenanzahl
400
Auflage
4
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Eine Einführung
Schlagwörter
NMR-Spektroskopie
Inhaltsverzeichnis
PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER NMR-SPEKTROSKOPIE Einführung Kerndrehimpuls und magnetisches Moment Kerne im statischen Magnetfeld Grundlagen des Kernresonanz-Experiments Impuls-Verfahren Spektrale Parameter im Überblick "Andere" Kerne Literatur CHEMISCHE VERSCHIEBUNG Einführung 1H-chemische Verschiebungen organischer Verbindungen 13C-chemische Verschiebungen organischer Verbindungen Spektrum umd Molekülstruktur Chemische Verschiebung "anderer" Kerne Literatur INDIREKTE SPIN-SPIN-KOPPLUNG Einführung H,H-Kopplungskonstanten und chemische Struktur C,H-Kopplungskonstanten und chemische Struktur C,C-Kopplungskonstanten und chemische Struktur Korrelation von C,H- und H,H-Kopplungskonstanten Kopplungsmechanismen Kopplung "anderer" Kerne; Heterokopplungen Literatur ANALYSE UND BERECHNUNG VON SPEKTREN Einführung Nomenklatur Zweispinsysteme Dreispinsysteme Vierspinsysteme Spektren-Simulation und Spektren-Iteration Analyse von 13C-NMR-Spektren Literatur DOPPELRESONANZ-EXPERIMENTE Einführung Spin-Entkopplung in der 1H-NMR-Spektroskopie Spin-Entkopplung in der 13C-NMR-Spektroskopie Literatur ZUORDNUNG DER 1H- UND 13C-NMR-SIGNALE Einführung 1H-NMR-Spektroskopie 13C-NMR-Spektroskopie Rechnerunterstützte Spektrenzuordnung in der 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie Literatur RELAXATION Einführung Spin-Gitter-Relaxation der 13C-Kerne (T1) Spin-Spin-Relaxation (T2) Literatur EINDIMENSIONALE NMR-EXPERIMENTE MIT KOMPLEXEN IMPULSFOLGEN Einführung Grundlegende Experimente mit Impulsen und gepulsten Feldgradienten J-moduliertes Spin-Echo-Experiment Spin-Echo-Experiment mit gepulsten Feldgradienten Intensitätsgewinn durch Polarisationstransfer DEPT-Experiment Selektives TOCSY-Experiment Eindimensionales INADEQUATE-Experiment Literatur ZWEIDIMENSIONALE NMR-SPEKTROSKOPIE Einführung Zweidimensionales NMR-Experiment Zweidimensionale J-aufgelöste NMR-Spektroskopie Zweidimensionale korrelierte NMR-Spektroskopie Zweidimensionles INADEQUATE-Experiment Zusammenfassung der Kapitel 8 und 9 Literatur KERN-OVERHAUSER-EFFEKT Einführung Theoretische Grundlagen Experimentelle Aspekte Anwendungen Literatur DYNAMISCHE NMR-SPEKTROSKOPIE (DNMR) Einführung Quantitative Auswertung Anwendungen Literatur SYNTHETISCHE POLYMERE Einführung Taktizität von Polymeren Polymerisation von Dienen Copolymere Festkörper NMR an Polymeren Literatur NRM-SPEKTROSKOPIE UND BIOCHEMIE Einführung Aufklärung von Reaktionswegen in der Biochemie Starke 13C-Anreicherung Synthesen mit doppelt 13C-markierten Vorläufern Biomakromoleküle Literatur IN VIVO-NMR-SPEKTROSKOPIE IN BIOCHEMIE UND MEDIZIN Einführung Hochauflösende in vivo-NMR-Spektroskopie Magnetische Resonanz-Tomographie Magnetische Resonanz-Spektroskopie, 1H-MRS Literatur SACHREGISTER SUBSTANZREGISTER
Höhe
240 mm
Breite
17 cm

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