Nøkkelforskjellen mellom karbon-NMR og proton-NMR er at karbon-NMR bestemmer typen og antall karbonatomer i et organisk molekyl, mens proton-NMR bestemmer typen og antallet hydrogenatomer i et organisk molekyl.
NMR er et kjemisk begrep vi bruker i analytisk kjemi for å indikere kjernemagnetisk resonans. Dette begrepet kommer under underemnet spektroskopi i analytisk kjemi. Denne teknikken er veldig viktig for å bestemme typen og antall bestemte atomer i en gitt prøve. NMR-teknikk brukes hovedsakelig med organiske forbindelser.
Hva er Carbon NMR?
Karbon NMR er viktig for å bestemme type og antall karbonatomer i et molekyl. I denne teknikken må vi først løse opp prøven (molekyl/forbindelse) i et passende løsningsmiddel, og deretter kan den plasseres inne i NMR-spektrofotometeret. Så gir spektrofotometeret oss et bilde eller et spekter som viser noen topper for karbonatomene som er tilstede i prøven. I motsetning til i proton-NMR, kan protonholdige væsker brukes som løsningsmiddel siden denne metoden kun detekterer karbonatomer, ikke protoner.
Figur 01: Karbon-NMR for etansyre
Karbon-NMR er nyttig i studiet av spinnendringer i karbonatomer. Det kjemiske skiftområdet for 13C NMR er 0-240 ppm. For å få NMR-spekteret kan vi bruke Fourier-transformasjonsmetoden. Dette er en rask prosess der en løsningsmiddeltopp kan observeres.
Hva er proton-NMR?
Proton NMR er en spektroskopisk metode som er viktig for å bestemme hvilke typer og antall hydrogenatomer som er tilstede i et molekyl. Derfor er det også forkortet som 1H NMR. Denne spesielle analytiske teknikken inkluderer trinn med å løse opp prøven (molekyl/forbindelse) i et passende løsningsmiddel og plassere prøven med løsningsmiddel inne i NMR-spektrofotometeret. Her gir spektrofotometeret oss et spektrum som inneholder noen topper for protonene som er tilstede i prøven og i løsningsmidlet også.
Men det er vanskelig å bestemme protoner i prøven på grunn av interferensen som kommer fra protonene i løsemiddelmolekyler. Derfor er et løsningsmiddel som ikke inneholder noen protoner nyttig i denne metoden. For eksempel løsemidler som inneholder deuterium i stedet for protoner som deuterert vann (D2O), deuterert aceton ((CD3) 2CO), CCl4 osv. kan brukes.
Figur 02: Proton NMR for Etanol
Det kjemiske skiftområdet for 1H NMR er 0-14 ppm. For å oppnå NMR-spektra for 1H NMR, brukes kontinuerlig bølgemetode. Dette er imidlertid en langsom prosess. Siden løsningsmidlet ikke inneholder noen protoner, har 1H NMR-spektra ingen topper for løsningsmidlet.
Hva er forskjellen mellom karbon-NMR og proton-NMR?
Nøkkelforskjellen mellom karbon-NMR og proton-NMR er at karbon-NMR bestemmer typen og antallet karbonatomer i et organisk molekyl, mens proton-NMR bestemmer typen og antallet hydrogenatomer i et organisk molekyl.
Den følgende tabell oppsummerer forskjellen mellom karbon-NMR og proton-NMR.
Sammendrag – Carbon NMR vs Proton NMR
Karbon-NMR og proton-NMR er to hovedtyper av kjernemagnetisk resonans. Hovedforskjellen mellom karbon-NMR og proton-NMR er at karbon-NMR bestemmer typen og antall karbonatomer i et organisk molekyl, mens proton-NMR bestemmer typen og antallet hydrogenatomer i et organisk molekyl.