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5.9 RMN Bidimensional

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Figura 5.121 <strong>RMN</strong>-1D y -2D<br />

Resonancia Magnética Nuclear<br />

Existen diferentes métodos, basados en la técnica del eco de espines o en la<br />

transferencia de polarización, que permiten editar un espectro 1D del espín heteronuclear<br />

X, y que suministran información sobre el número de hidrógenos unidos al heteroátomo<br />

(APT, INEPT, DEPT). Sin embargo, estos métodos no aportan evidencias directas sobre<br />

qué protones están unidos a cada heteronúcleo (átomo de carbono) en una molécula. Los<br />

experimentos de correlación heteronuclear nos permiten resolver este problema.<br />

Comenzaremos el análisis de las técnicas de <strong>RMN</strong>-2D con el experimento de correlación<br />

de desplazamientos químicos heteronuclear (HETCOR), en el que en una dimensión<br />

13<br />

tenemos la información sobre un tipo de espín, usualmente P<br />

PC, y en la otra sobre los<br />

protones acoplados. Cada señal o pico en el diagrama de contornos nos informa sobre los<br />

desplazamientos químicos de un núcleo de carbono y de los protones con los que está<br />

13<br />

directamente enlazado. Tal espectro permite una asignación de las señales de P<br />

PC si se<br />

conocen los desplazamientos químicos de los protones o viceversa. También podemos<br />

asignar las señales protónicas en caso que la superposición sea muy fuerte en el espectro<br />

13<br />

monodimensional, si en el espectro de P<br />

PC, como es habitual, se tiene una buena<br />

dispersión de señales. Este experimento puede considerarse como un análogo<br />

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