Die Kernmagnetische Resonanz und Ihre Anwendung in der Anorganischen Chemie von Ekkehard Fluck | ISBN 9783642862885

Die Kernmagnetische Resonanz und Ihre Anwendung in der Anorganischen Chemie

von Ekkehard Fluck
Buchcover Die Kernmagnetische Resonanz und Ihre Anwendung in der Anorganischen Chemie | Ekkehard Fluck | EAN 9783642862885 | ISBN 3-642-86288-8 | ISBN 978-3-642-86288-5

Die Kernmagnetische Resonanz und Ihre Anwendung in der Anorganischen Chemie

von Ekkehard Fluck

Inhaltsverzeichnis

  • 1. Einführung.
  • a) Historisches.
  • b) Magnetische Suszeptibilität.
  • 2. Eigenschaften der Atomkerne und ihr Verhalten im Magnetfeld.
  • a) Der Kernspin I.
  • b) Das kernmagnetische Moment.
  • c) Das gyromagnetische Verhältnis.
  • d) Das elektrische Kernquadrupolmoment.
  • e) Der Atomkern im magnetischen Feld.
  • f) Besetzung der verschiedenen Energieniveaus.
  • g) Spintemperatur.
  • 3. Die kernmagnetische Resonanz.
  • a) Quantenmechanische Betrachtung.
  • b) Klassische Betrachtung.
  • c) Relaxationsvorgänge.
  • d) Linienbreite.
  • e) Sättigung.
  • f) Empfindlichkeit.
  • 4. Die chemische Verschiebung.
  • 5. Die Spin-Spin-Wechselwirkung.
  • a) Direkte magnetische Dipol-Wechselwirkungen.
  • b) Elektronengekoppelte Dipol-Wechselwirkungen.
  • c) Quadrupolrelaxation.
  • 6. Meßmethodik.
  • a) Das kernmagnetische Resonanz-Spektrometer.
  • b) Die Aufnahme des Spektrums.
  • c) Bestimmung der chemischen Verschiebung.
  • d) Lösungsmitteleffekte.
  • e) Bestimmung der Intensität von Resonanzlinien.
  • 7. Analyse und Synthese von kernmagnetischen Resonanzspektren.
  • a) Einführung.
  • b) Moleküle vom Typ AB, A2 und AX.
  • c) Moleküle vom Typ ABX.
  • d) Moleküle vom Typ AB2.
  • e) Moleküle vom Typ A2B2 und A2X2.
  • f) Moleküle vom Typ AB3.
  • g) Moleküle anderer Strukturtypen.
  • 8. Zeitabhängige Phänomene.
  • a) Austauschprozesse.
  • b) Rotationsgeschwindigkeiten von Molekülgruppen.
  • c) Wasserstoffbrückenbindung.
  • d) Doppel-Resonanz oder Spin-Entkopplung.
  • 9. Bestimmung der Suszeptibilität von Stoffen aus dem kernmagnetischen Resonanzspektrum.
  • 10. Wasserstoff.
  • a) Chemische Verschiebung.
  • b) Hydronium- und Hydroxidion.
  • c) Ammoniak.
  • d) Dissoziationsgleichgewichte.
  • e) Chemische Verschiebungen in wäßrigen Lösungen von Salzen.
  • f) Ester anorganischer Sauerstoffsäuren.
  • g) Metallalkyle.
  • h) “?-enyl”-Komplexe.
  • 11. Bor.
  • a)Chemische Verschiebung.
  • b) Spin-Spin-Kopplung.
  • c) Bor-Wasserstoff-Verbindungen.
  • d) Borazol.
  • e) (CH3)aPH • BH3.
  • 12. Kohlenstoff.
  • 13. Stickstoff.
  • 14. Sauerstoff.
  • 15. Fluor.
  • c) Halogenfluoride.
  • d) Sauerstoff- und Schwefelfluoride, Wolframfluorid.
  • e) Stickstoff- und Phosphorfluoride, Antimonfluorid.
  • f) Kohlenstoff- und Siliciumfluoride.
  • g) Borfluoride.
  • 16. Aluminium.
  • 17. Silicium.
  • 18. Phosphor.
  • a) Allgemeines.
  • b) Chemische Verschiebung.
  • c) Polymere Phosphorverbindungen.
  • d) Spin-Spin-Kopplung.
  • e) Analyse mehrkerniger Phosphorverbindungen.
  • f) Phosphornitrilhalogenide und Derivate.
  • 19. Zinn.
  • 20. Quecksilber.
  • 21. Blei.
  • 22. Kerne anderer Elemente.
  • Alkalimetalle.
  • Chlor, Brom, Jod.
  • Kupfer, Selen, Thallium.
  • Kobalt.
  • Arsen, Antimon.
  • Tab. Ib. Kopplungskonstanten J11BX.
  • Literaturverzeichnis zu den Tabellen I—III.
  • Namenverzeichnis.