第四百零八章 巧合,亦或是另有他因?(2 / 5)

只见他干脆利落的举起手,对着主控台说道:

报告,初步分析有结果了!

枯坐了整整两个小时的林立此时多少已经带了些疲态,不过听到这番话后还是强打起了精神:

小任,结果怎么样?

任永存先是将数据导到了主屏幕,随后指着其中的几项数据说道:

林队,根据图谱分析。

锻体物质的氢谱大约是7.11,是标准的DD峰。

另外7.11到7.08的耦合常数是8。

同时我们发现,氢谱的4.3处有五个裂分峰,而3.7连接的62.19是CH2。

所以我个人判断.....

应该是俩个化学位移为62.19的CH2处在相同的化学环境,所以碳谱未能显示。

而单独的CH2的C化学位移应该低于62.19,所以此处应考虑连了OH.....

说完他顿了顿,总结道:

因此综上所述。

锻体物质内有甲基但是不是角甲基,有与负电子原子相连的特殊基团。

有双键,有酯。

也就是说......

锻体物质是一类单一手性分子。

听到单一手性分子这几个字。

林立顿时呼吸一致,瞳孔骤缩。

手性分子。81Zw.????m

这其实是一个专业性很强,但也很易懂的概念。

想要解释手性分子,最经典的比喻就是我们的左右手。

不熟悉的读者,不妨拿出自己的双手来比划一下:

人的双手手掌平摊,可以视为一组镜像。

但是你不能通过平移和平面旋转操作,让自己的左右手完全重合。

手性分子同双手一样,这样的分子存在互为镜像但是无法完全重合的立体构象。

每一种镜像(左手型/右手型)叫做一种对映体。

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