吲哚及其衍生物具有独特的生理活性,该文主要应用1D NMR和2D NMR技术(COSY,HSQC,HMBC,NOESY)对合成的吲哚衍生物的1 H NMR、13 C NMR谱信号进行了全归属.用变温NMR研究了N-叔丁氧羰基吲哚(化合物m)中C-N键的旋转受阻对氢谱和碳谱的影响...吲哚及其衍生物具有独特的生理活性,该文主要应用1D NMR和2D NMR技术(COSY,HSQC,HMBC,NOESY)对合成的吲哚衍生物的1 H NMR、13 C NMR谱信号进行了全归属.用变温NMR研究了N-叔丁氧羰基吲哚(化合物m)中C-N键的旋转受阻对氢谱和碳谱的影响,计算了融合温度下C-N键旋转速率为175 Hz,此温度下活化自由能为12kcal/mol.研究了化合物m的溶剂效应,发现在低极性溶剂中的C-N键的旋转阻力大于极性溶剂.展开更多
文摘吲哚及其衍生物具有独特的生理活性,该文主要应用1D NMR和2D NMR技术(COSY,HSQC,HMBC,NOESY)对合成的吲哚衍生物的1 H NMR、13 C NMR谱信号进行了全归属.用变温NMR研究了N-叔丁氧羰基吲哚(化合物m)中C-N键的旋转受阻对氢谱和碳谱的影响,计算了融合温度下C-N键旋转速率为175 Hz,此温度下活化自由能为12kcal/mol.研究了化合物m的溶剂效应,发现在低极性溶剂中的C-N键的旋转阻力大于极性溶剂.