ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

フッ素19核磁気共鳴

索引 フッ素19核磁気共鳴

フッ素19核磁気共鳴(フッそ19かくじききょうめい、19F NMR)は、フッ素を含む化合物の同定に使われる分析技術である。 19FはNMR分光法のための最も重要な核種の一つである。.

16 関係: 単核種元素同位体三重水素二次元NMR化学シフトロジウムの同位体トリフルオロ酢酸トリクロロフルオロメタンヘブライ大学ツリウムの同位体フルオロカーボンフッ素の同位体イットリウムの同位体スピン角運動量磁気回転比核磁気共鳴分光法

単核種元素

単核種元素(たんかくしゅげんそ、Mononuclidic element)とは、天然に存在する核種がただ一つである元素のことである。似た概念にモノアイソトピック元素があるが、この二つは明確に異なる(後述)。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴と単核種元素 · 続きを見る »

同位体

同位体(どういたい、isotope;アイソトープ)とは、同一原子番号を持つものの中性子数(質量数 A - 原子番号 Z)が異なる核種の関係をいう。この場合、同位元素とも呼ばれる。歴史的な事情により核種の概念そのものとして用いられる場合も多い。 同位体は、放射能を持つ放射性同位体 (radioisotope) とそうではない安定同位体 (stable isotope) の2種類に分類される。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴と同位体 · 続きを見る »

三重水素

三重水素(さんじゅうすいそ、tritium、記号:H または T)とは、質量数が3、すなわち原子核が陽子1つと中性子2つから構成される水素の放射性同位体である。一般に、トリチウムと呼ばれる。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴と三重水素 · 続きを見る »

二次元NMR

二次元NMR(にじげんエヌエムアール)は核磁気共鳴 (NMR) 分光法のひとつの手法であり、2D-NMRとも略称する。測定結果であるスペクトルは横軸を被測定核の化学シフトとし縦軸を測定法による種々のパラメーターとした2次元平面の各点の強度として示される。二次元NMRスペクトルのピークは両パラメータ軸への平行線の交点に現れるという意味から交差ピークまたはクロスピークと呼ばれる。縦軸のパラメータの種類とクロスピークの出現機構により非常にたくさんの二次元NMR測定の種類が考えられ実際に使用されている。普通は後述の対角ピークは交差ピークには含まない。 さらにパラメーター軸を追加した3次元NMRや多次元NMRも開発され使用されている。通常のNMRを多次元NMRと特に区別したい場合には「1次元NMR (1D-NMR)」と呼ぶことがある。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴と二次元NMR · 続きを見る »

化学シフト

核磁気共鳴における化学シフトとは、核スピン周囲の電子の空間的分布の違いにより、核スピンに働く見かけ上の静磁場や共鳴周波数が変化することをいう。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴と化学シフト · 続きを見る »

ロジウムの同位体

ウム(Rh)の同位体のうち安定なものは103Rhの1つである。最も安定な放射性同位体は101Rhで、半減期は3.3年である。102Rhの半減期は207日、102mRhの半減期は2.9年、99Rhの半減期は16.1日である。その他に20種類の放射性同位体があり、原子量は92.926から116.925である。その他、100Rh(半減期20.8時間)、105Rh(半減期35.36時間)を除くほとんどは半減期が1時間以下である。また、多くの核異性体も存在し、安定なものは102mRh(0.141MeV、半減期 207日), 101mRh(0.157MeV、半減期 4.34日)である。 最も安定な103Rhよりも軽い同位体は電子捕獲によりルテニウムに、103Rhよりも重い同位体はベータ崩壊によりパラジウムに崩壊する。 標準原子量は102.90550(2) uである。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とロジウムの同位体 · 続きを見る »

トリフルオロ酢酸

トリフルオロ酢酸(トリフルオロさくさん、trifluoroacetic acid)は化学式が C2HF3O2、またはCF3COOH と表されるカルボン酸である。しばしば TFA と略される。吸湿性があり、酸化力の無い有機強酸である。 分子構造は酢酸と似ているが、メチル基の水素が3個のフッ素原子に置換している。フッ素の電子求引性によりプロトン解離時のアニオン(共役塩基)は負電荷が非局在化し安定化されるため、酢酸よりも強い酸性を示す。トリフルオロ酢酸は有機溶媒に可溶な強酸であるという特徴から、しばしば有機合成化学において用いられる。酢酸と似た刺激臭を持つ無色の液体で、水にも混和性があり、酸解離定数 は -0.3 である。 国際化学物質安全性カード (ICSC) ではヒトの身体への暴露について、「あらゆる接触を避ける」と記している。特に水中生物への有害性が高いため、漏洩物処理については「環境中に放出してはならない」とする。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とトリフルオロ酢酸 · 続きを見る »

トリクロロフルオロメタン

トリクロロフルオロメタン (trichlorofluoromethane) は分子式 CCl3F で表されるフロン類の一種で、フロン11、CFC-11、R-11とも表記される。においのほとんどない無色の液体で、室温付近で沸騰する。 1992年のモントリオール議定書締結国際会議において製造禁止とされている物質で、日本政府のフロンガス規制対象である「特定フロンガス」にも指定されている。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とトリクロロフルオロメタン · 続きを見る »

ヘブライ大学

ヘブライ大学(ヘブライ語:האוניברסיטה העברית בירושלים - Hebrew University of Jerusalem)は、イスラエルの国立大学である。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とヘブライ大学 · 続きを見る »

ツリウムの同位体

ツリウム(Tm)の同位体のうち天然に生成するものは、安定同位体169Tmのみである。31種類の放射性同位体が知られ、最も安定な171Tmの半減期は1.92年、170Tmの半減期は128.6日、168Tmの半減期は93.1日、167Tmの半減期は9.25日である。その他は全て64時間以内で、そのほとんどは2分以内である。14種類の核異性体もあり、安定なものは164mTm (半減期5.1分)、160mTm (半減期74.5秒)、155mTm (半減期45秒)である。 原子量は145.966から176.949の間に存在し、最も安定な169Tmよりも軽い同位体は電子捕獲によりエルビウムに、169Tmよりも重い同位体はベータ崩壊によりイッテルビウムに崩壊する。 標準原子量は168.93421(2) uである。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とツリウムの同位体 · 続きを見る »

フルオロカーボン

フルオロカーボン (fluorocarbon) とは、炭素-フッ素結合を持つ有機化合物の総称。化学反応がおきにくく、温度を変化させても安定である。炭化水素の水素原子を全てフッ素原子で置き換えたものはパーフルオロカーボンと呼ばれる。 冷蔵庫やエアコンの冷媒や、精密電子部品の洗浄剤などに用いられる。 フルオロカーボンの2016年度日本国内生産量は 58,748 t、工業消費量は 55,245 t である。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とフルオロカーボン · 続きを見る »

フッ素の同位体

フッ素の同位体(フッそのどういたい)は数多く存在するが、安定同位体は1つのみで、、単核種元素かつモノアイソトピック元素として扱われる。 フッ素の標準原子量は18.9984032(5) uである。 核種18Fは陽電子の供給源として重要である。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とフッ素の同位体 · 続きを見る »

イットリウムの同位体

イットリウム(Y)の同位体のうち天然に存在するものはYのみである。最も安定な放射性同位体Yの半減期は106.65日、Yの半減期は58.51日である。Y(半減期79.8時間)とY(半減期64時間)を除き、その他全ての半減期が1日以下である。最も安定なYよりも軽い同位体は電子捕獲、Yよりも重い同位体はベータ崩壊する。26種類の不安定同位体が知られている。 Yは核爆発により生成し、生成元のSrと平衡状態になる。 標準原子量は88.90585(2) uである。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とイットリウムの同位体 · 続きを見る »

スピン角運動量

ピン角運動量(スピンかくうんどうりょう、spin angular momentum)は、量子力学上の概念で、粒子が持つ固有の角運動量である。単にスピンとも呼ばれる。粒子の角運動量には、スピン以外にも粒子の回転運動に由来する角運動量である軌道角運動量が存在し、スピンと軌道角運動量の和を全角運動量と呼ぶ。ここでいう「粒子」は電子やクォークなどの素粒子であっても、ハドロンや原子核や原子など複数の素粒子から構成される複合粒子であってもよい。 「スピン」という名称はこの概念が粒子の「自転」のようなものだと捉えられたという歴史的理由によるものであるが、現在ではこのような解釈は正しいとは考えられていない。なぜなら、スピンは古典極限 において消滅する為、スピンの概念に対し、「自転」をはじめとした古典的な解釈を付け加えるのは全くの無意味だからであるランダウ=リフシッツ小教程。 量子力学の他の物理量と同様、スピン角運動量は演算子を用いて定義される。この演算子(スピン角運動量演算子)は、スピンの回転軸の方向に対応して定義され、 軸、 軸、 軸方向のスピン演算子をそれぞれ\hat_x,\hat_y,\hat_z と書き表す。これらの演算子の固有値(=これら演算子に対応するオブザーバブルを観測したときに得られる値)は整数もしくは半整数である値 を用いて、 と書き表せる。値 は、粒子のみに依存して決まり、スピン演算子の軸の方向には依存せずに決まる事が知られている。この を粒子のスピン量子数という。 スピン量子数が半整数 になる粒子をフェルミオン、整数 になる粒子をボゾンといい、両者の物理的性質は大きく異る(詳細はそれぞれの項目を参照)。2016年現在知られている範囲において、.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴とスピン角運動量 · 続きを見る »

磁気回転比

磁気回転比(じきかいてんひ、英語:gyromagnetic ratio)とは、物理学において、角運動量に対する磁気双極子モーメントの割合である。 磁気回転比は一般に で表記される。国際単位系での単位は、s−1·T -1、もしくはC·kg−1である。 磁気回転比は、g因子と同じ意味で使われることがある 。しかし、因子は磁気回転比とは異なり、無次元量である。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴と磁気回転比 · 続きを見る »

核磁気共鳴分光法

核磁気共鳴分光法 (かくじききょうめいぶんこうほう、nuclear magnetic resonance spectroscopy)は、核磁気共鳴(NMR)を用いて分子の構造や運動状態などの性質を調べる分析方法である。NMR関連の文書では水素原子核の意味でプロトンという言葉がよく使われ、本記事でも多用されている。.

新しい!!: フッ素19核磁気共鳴と核磁気共鳴分光法 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

19F NMRフッ素19 NMR

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »