less than 10% and those due to overlap and broad lines are about the same magnitude. It is probable that the crrors in this work are greater than those obtained from 15N studies of this and similar compounds because of the simplicity of the 15N spectra. The results are indicated in Figure 1. Because of the extremely poor solubility of phthalocyanine, to our knowledge no liquid-state studies have been
光谱和实验数据(虚线)。由于重叠的复杂性,只能计算相对分辨共振的光谱,该共振作为交换的函数从大约 150 ppm 移动到 140 ppm。交换光谱是假设两个站点交换计算的(参见图 1 的标题),并且由于交换速率和魔角样品旋转速率是〜imi1ar.I〜光谱的事实,因此没有对可能的光谱失真进行校正使用 55:45 作为室温下两个站点的人口比率计算为汇率的函数,并在视觉上与实验数据进行比较,直到获得合理的良好拟合。由于魔角样品旋转干扰造成的估计交换误差可能小于 10%,而由于重叠和宽线造成的误差大致相同。由于 15N 光谱的简单性,这项工作中的误差可能大于从该化合物和类似化合物的 15N 研究中获得的误差。结果如图 1 所示。由于
酞菁的溶解度极低,据我们所知,尚未进行液态研究。然而,我们的结果可以与溶解的四叔丁基四氮杂
卟啉得到的结果进行比较,发现了非常相似的交换率。”总而言之,我们已经证明了 2-D