Cuando se trata de cambios químicos, existen numerosos factores que pueden afectarlo.
La ecuación subyacente principal para los cambios químicos en RMN es [matemática] \ omega = \ gamma * B_ {o} (1- \ sigma) [/ matemática], donde [matemática] \ omega [/ matemática] es la frecuencia de precesión, [matemática ] \ gamma [/ math] es una relación giromagnética y es constante para un núcleo dado, [math] B_ {o} [/ math] es el campo magnético externo y \ sigma es la constante de protección.
Si los núcleos 13C, 15N y 1H experimentan el mismo campo magnético, es decir [math] B_ {o} (1- \ sigma) [/ math] es lo mismo para ellos que solo [math] \ gamma [/ math] decide el producto químico cambio, pero todos los H tendrán el mismo cambio químico. En realidad, el entorno químico alrededor de los diferentes núcleos dicta [math] \ sigma [/ math] y, por lo tanto, sus desplazamientos químicos.
La capacidad de respuesta de un núcleo dado a los cambios en el entorno químico depende de cuánto efecto haya tenido ese cambio en particular en la distribución de electrones alrededor de ese núcleo. Dado que la química en torno al carbono puede ser más diversa, su desplazamiento químico varía más y tiene una alta dispersión de desplazamiento químico (casi 200 ppm en comparación con 10-12 ppm de 1H) también. Por otro lado, los cambios en el pH, la temperatura afectan en gran medida el cambio químico 1H y los efectos en el cambio químico 13C son uniformes o insignificantes.
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No existe una regla general sobre qué cambio químico de núcleo se efectúa más. Todo depende de cómo cambie el entorno químico alrededor de esos núcleos. Esto variará de una molécula a otra.