o Olá seja bem-vindo bem-vindo que fácil do vídeo de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre ressonância magnética nuclear e você gostar do vídeo não se esqueça de deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais isso ajuda muito a divulgação e crescimento do canal e se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever e ativar o Sininho para não perder nenhuma notificação no vídeo anterior nós vimos aspectos introdutórios da ressonância magnética nuclear e entendemos como é a interação de ondas na região de radiofrequência com a matéria agora vamos entender o conceito
de deslocamento químico e blindagem de próprio Ah pois bem nem todos os prótons absorvem energia no mesmo campo magnético pois essa absorção vai depender do ambiente químico em que ele está inserido ou seja quais são seus átomos vizinhos E como eles contribuem para a densidade eletrônica sobre o próprio em questão assim podemos dizer que os próximos são blindados pelos elétrons que os rodeios Mas como isso acontece e vejam Vamos fazer uma analogia com uma corrente elétrica em um condutor com uma espira circular pelas leis da física sabemos que essa condição para gerar um campo magnético
o mesmo ocorre com os elétrons ao redor do próprio um campo magnético externo aplicado os elétrons são forçados a girar e assim surgiu um campo magnético induzido de direção oposta ao campo magnético aplicado cada próton da molécula é blindado contra o campo magnético aplicado de uma maneira diferente Ou seja quanto maior for a densidade eletrônica ao redor do núcleo maior será o campo induzido que se opõe ao campo externo aplicado e dessa forma o campo oposto Que lindo núcleo diminui o campo magnético sobre ele fazendo com que o campo magnético efetivo sentido pelo núcleo seja
menor e como a frequência de absorção é diretamente proporcional ao campo magnético o núcleo processa em frequências mais baixas vamos entender melhor analisando prótons dessa mulher o próprio marcado em vermelho está em um ambiente com menor densidade eletrônica devido à sua proximidade com o átomo de oxigênio muito eletronegativo que tende a trazer a densidade eletrônica para a próxima dele assim esse próprio estar mais desblindado que o próton marcado em verde por exemplo dessa forma ele sem tirar o campo magnético externo mais intensamente logo absorverá em maiores frequências e vamos ver mais um exemplo qual desses
prótons é mais desblindado para respondermos a essa pergunta temos que verificar qual hidrogénio possui menor densidade eletrônica sobre ele neste caso o efeito da ressonância é primordial para responder essa pergunta percebemos que o carbono ligado a hidrogênio a adquire uma carga negativa fazendo com que haja uma alta densidade eletrônica sobre o próprio já o hidrogênio B experimento uma baixa blindade devido à proximidade com o oxigênio que adquire uma carga positiva logo absorverá em maiores frequências e agora que já entendemos que o efeito de blindagem de linguagem faz com que os prótons absorvo em regiões diferentes
de rádio frequência vamos entender o conceito de deslocamento deslocamentos químicos são medidos em relação aos prótons de um composto de referência já que seria praticamente impossível determinar o valor real do campo onde ocorrem as absorções pois esses valores seriam muito pequenos e o equipamento não seria capaz de simples ou composta de referência normalmente obrigado é o tetrametilsilano mas conhecido como tms ele apresenta 12 prótons equivalentes em sua estrutura o que leva o único sinal intenso como o silício é mesmo eletronegativo que o carbono os próprios do tms estão bastante blindados assim o sinal registrado numa
região de poucos átomos de hidrogênio absorve evitando assim interferência mesmo um próton em relação ao tms depende da intensidade do campo magnético aplicado em um campo de 1,41 Tesla a ressonância de um próton em aproximadamente 60 Mega Hair já em um campo aplicado 2,35 Tesla a ressonância aparece em aproximadamente sem pagar para padronizar esses valores definiu-se um novo parâmetro que consiste em dividir o deslocamento em Hertz de um próprio pela frequência e mega-hair do espectrômetro obtendo o valor em partes por milhão ou ainda bebê esse valor que usamos a letra Delta minúsculo para designar é
o deslocamento químico nessa escala por convenção a ressonância dos prótons de tms correspondem a exatamente 0 PPM o espectrômetro de rmn na verdade começa a varredura a partir de valores de Delta mais altos e vai até os mais baixos e come e as posições dos Picos vão depender da blindagem dos próprios para finalizar vamos prever qualitativamente como ficaria o espectro da metoxi-etano Trio vamos primeiramente separar os prótons em grupos equivalentes ou seja frotas que se encontram num mesmo ambiente químico e que apresenta o mesmo deslocamento em relação ao tms nessa molécula vamos classificar os próprios
a como equivalentes e os prótons B também como equivalentes vamos estão a mesma distância do átomo eletronegativo de oxigênio no entanto os próprios do grupo B estão mais próximos do grupo nitrila também atirador de densidade eletrônica o que faz com que os prótons fiquem mais dizer blindados que os prótons do grupo A Logo eles terão maior deslocamento químico em relação ao tms e os brotos do grupo A o menor deslocamento e no próximo vídeo nos entenderemos o conceito de desdobramento de sinal ou seja quando o sinal é apresentado com muito preto é preto duplo completo
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