1-NMR基本原理解析ppt课件.ppt
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1、第四章第四章 核磁共振波谱核磁共振波谱( Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy,NMR)21:4921952年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖:布洛赫布洛赫(Felix Bloch ) & 珀赛尔珀赛尔 (Edward Purcell)领导的两个研究组首次独立观察到核磁共振领导的两个研究组首次独立观察到核磁共振信号,共同获得诺贝尔物理学奖。信号,共同获得诺贝尔物理学奖。布洛赫布洛赫(Felix Bloch )珀赛尔珀赛尔 (Edward Purcell)发发 展展 历历 史史21:493发发 展展 历历 史史 1950年前后年前后Proctor发现处在不
2、同化学环境的同种原子核发现处在不同化学环境的同种原子核有不同的共振频率,即化学位移;随即又发现因相邻自旋有不同的共振频率,即化学位移;随即又发现因相邻自旋核而引起的多重谱线,即自旋自旋耦合。就此开拓了核核而引起的多重谱线,即自旋自旋耦合。就此开拓了核磁共振在化学领域的应用。磁共振在化学领域的应用。 二十世纪六十年代出现脉冲傅里叶变换核磁共振方法和谱二十世纪六十年代出现脉冲傅里叶变换核磁共振方法和谱仪,引起了该领域革命性进步。仪,引起了该领域革命性进步。21:494发发 展展 现现 状状 仪器向更高的磁场发展;仪器向更高的磁场发展; 各种新的脉冲系列的应用和发展;各种新的脉冲系列的应用和发展;
3、提出并实现了二维核磁共振谱以及三维和多维核磁谱、提出并实现了二维核磁共振谱以及三维和多维核磁谱、多量子跃迁等多量子跃迁等NMR NMR 测定新技术,在归属复杂分子的谱线测定新技术,在归属复杂分子的谱线方面非常有用。方面非常有用。21:49519911991年诺贝尔化学奖年诺贝尔化学奖:恩斯特恩斯特R.R.ErnstR.R.Ernst(19331933) 瑞士物理化学家瑞士物理化学家他的主要成就在于他在他的主要成就在于他在发展高发展高分辨核磁共振波谱学分辨核磁共振波谱学方面的杰方面的杰出贡献。出贡献。21:496发发 展展 现现 状状 固体高分辨固体高分辨NMR技术、技术、HPLC-NMR联用技
4、术及各种稀联用技术及各种稀有核的测定技术的发展;有核的测定技术的发展; 核磁共振成像(核磁共振成像(MRI)技术等新的分支学科出现,可无)技术等新的分支学科出现,可无损测定和观察物体以及生物活体内非均匀体系的图象,损测定和观察物体以及生物活体内非均匀体系的图象,在许多领域有广泛应用,也成为当今医学诊断的重要手在许多领域有广泛应用,也成为当今医学诊断的重要手段。段。劳特布尔(美)和曼斯菲尔德(英)因此获得劳特布尔(美)和曼斯菲尔德(英)因此获得2003年诺贝尔生理学和医学奖年诺贝尔生理学和医学奖。21:4972003年诺贝尔生理学和医学奖年诺贝尔生理学和医学奖 :美国科学家保罗美国科学家保罗劳特
5、布尔劳特布尔 (Paul Lauterbur)和英国科学家彼得和英国科学家彼得曼斯菲尔德曼斯菲尔德(Peter Mansfield )用核磁共振成像用核磁共振成像“拍摄拍摄”的脑截面图象的脑截面图象Peter21:4982002诺贝尔化学奖诺贝尔化学奖: 瑞士科学家瑞士科学家库尔特库尔特. 维特里希维特里希“for his development of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determining the three-dimensional structure of biological macromolecules in so
6、lution.概概 述述 核磁共振波谱是指位于核磁共振波谱是指位于外磁场外磁场中的原子核吸中的原子核吸收收电磁波电磁波后从一个后从一个自旋能级跃迁自旋能级跃迁到另一个自旋能到另一个自旋能级而产生的级而产生的吸收吸收波谱。波谱。 检测电磁波被吸收的情况就可得到核磁共检测电磁波被吸收的情况就可得到核磁共振波谱。根据波谱图上共振峰的位置、强度和精振波谱。根据波谱图上共振峰的位置、强度和精细结构可以研究分子结构。细结构可以研究分子结构。 4.1 4.1 基本原理基本原理 4.2 4.2 核磁共振氢谱(核磁共振氢谱(1 1H NMRH NMR) 4.3 4.3 核磁共振碳谱(核磁共振碳谱(1313C N
7、MRC NMR) 4.4 4.4 二维谱二维谱 4.1 4.1 基本原理基本原理(一)原子核的自旋角动量和磁矩(一)原子核的自旋角动量和磁矩 核的自旋核的自旋 自旋量子数自旋量子数I:I: 描述核的自旋运动描述核的自旋运动, , 与核的质量数和质子数有关。与核的质量数和质子数有关。4.1.1 NMR现象的产生现象的产生 一种核的自旋量子数一种核的自旋量子数I I是固定是固定的,如:的,如:1 1H H核核I=1/2I=1/2; I=0I=0的原子核的原子核,无自旋,无核磁共振现象;无自旋,无核磁共振现象;I0I0的核都的核都有核磁共振现象。有核磁共振现象。 1/21/2的原子核的原子核:1 1
8、H H,1313C C,1919F F,3131P P 原子核可看作核电荷均匀分布的球体,有自旋,原子核可看作核电荷均匀分布的球体,有自旋,是核磁共振研究的是核磁共振研究的主要对象主要对象。 I0I0的其它核的其它核 核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,共振吸收复杂,研究共振吸收复杂,研究应用较少应用较少。讨论:讨论: 原子核的自旋角动量原子核的自旋角动量矢量:空间方向量子化矢量:空间方向量子化 原子核的磁性和磁矩原子核的磁性和磁矩矢量矢量原子核的磁性用核磁矩原子核的磁性用核磁矩来描述。来描述。: :旋磁比旋磁比 原子核的旋磁比原子核的旋磁比
9、 是原子核的基本属性之一,因原子核总类的不同而是原子核的基本属性之一,因原子核总类的不同而不同,不同,越大,核磁共振中越容易检测到。越大,核磁共振中越容易检测到。 1 1H H 26.75226.75210107 7 T T-1-1S S-1 -1 13 13C C 6.7286.72810107 7 T T-1-1S S-1-1(T T特斯拉,磁场强度的单位,特斯拉,磁场强度的单位,S S秒);秒); 愈大,核的磁性愈大,其核磁共振信号愈易检测。愈大,核的磁性愈大,其核磁共振信号愈易检测。(二)(二) 磁性核在外磁场(磁性核在外磁场(H0)中的行为)中的行为原子核在外磁场中的自旋取向原子核在
10、外磁场中的自旋取向 核在外磁场中定向排列,其取向是空间方向量子化的。相核在外磁场中定向排列,其取向是空间方向量子化的。相对于外磁场方向,可以有(对于外磁场方向,可以有(2 2I I + 1 + 1 )种取向。)种取向。磁量子数磁量子数m=I,I-1,m=I,I-1,-I,-I,可取可取2I+12I+1个不同数值。个不同数值。无磁场H原子核核的进动核的进动磁矩磁矩与与H0之间的相互作用能为:之间的相互作用能为: , 所以,原子核的不同取向就代表了不同的能级所以,原子核的不同取向就代表了不同的能级不同的取向(不同的取向(m不同),不同),E不同不同原子核在外磁场中的能级裂分原子核在外磁场中的能级裂
11、分 I = 1/2的核,的核,(1) m = +1/2 ,与与H0一致,一致,E 0, 核处于高能级;核处于高能级;能级差:能级差:(三)核磁共振产生的条件(三)核磁共振产生的条件 总结:核磁共振条件:总结:核磁共振条件: (1) 核有自旋核有自旋(磁性核磁性核),即,即I0; (2) 外磁场外磁场H0; (3) 照射频率与外磁场的关系满足:照射频率与外磁场的关系满足: 讨论共振条件讨论共振条件:(2) 不同原子核不同原子核,不同,相同磁场强度不同,相同磁场强度H0,共振频率共振频率 不同。不同。 如:如:H0 = 2.35T, 1H 100MHz, 13C 25 MHz(1) (1) 对于同
12、一种核,对于同一种核,为定值,共振频率为定值,共振频率 随随H H0 0发生变化发生变化。 1H: H0 = 1.409 T 时,时, 共振频率共振频率 = 60 MHz ; H0 = 2.305 T 时,共振频率时,共振频率 =100 MHz。(3) (3) 实现实现NMRNMR有两种方式:有两种方式: A. A. 固定固定H H0 0 ,逐渐改变照射体系的频率,逐渐改变照射体系的频率扫频法扫频法 B. B. 固定照射频率固定照射频率 ,逐渐改变磁场强度,逐渐改变磁场强度扫场法扫场法几种常见核磁共振谱图:几种常见核磁共振谱图: 核磁共振氢谱:核磁共振氢谱:1H NMR 核磁共振碳谱核磁共振碳
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