核磁共振原理讲稿.ppt
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1、关于核磁共振原理第一页,讲稿共四十四页哦v 核磁共振核磁共振 (nuclear magnetic resonance spectroscopynuclear magnetic resonance spectroscopy),简称,简称NMRNMR,是,是指具有磁矩的原子核在静磁场中,受到电磁波的激发指具有磁矩的原子核在静磁场中,受到电磁波的激发而产生的而产生的共振跃迁现象共振跃迁现象。v19451945年年F FBlochBloch和和E EM MPurcellPurcell为首的两个研究小组同为首的两个研究小组同时独立发现核磁共振现象,时独立发现核磁共振现象,NMRNMR的理论基础是核物理。
2、的理论基础是核物理。v核磁共振分析能够提供四种结构信息:化学位移核磁共振分析能够提供四种结构信息:化学位移、偶合常、偶合常数数J J、各种核的信号强度比和弛豫时间。通过分析这些信息、各种核的信号强度比和弛豫时间。通过分析这些信息,可以了解特定原子,可以了解特定原子(如如1 1H H、1313C C等等)的的化学环境化学环境、原子个数原子个数、邻接基团的种类邻接基团的种类及及分子的空间构型分子的空间构型。第二页,讲稿共四十四页哦v 近年来,随着超导磁体和脉冲傅里叶变换法的普及近年来,随着超导磁体和脉冲傅里叶变换法的普及,NMRNMR的新方法、新技术不断涌现,核磁共振的分析方法的新方法、新技术不断
3、涌现,核磁共振的分析方法和技术不断完善,样品用量大大减少,灵敏度大大提高。和技术不断完善,样品用量大大减少,灵敏度大大提高。由只能测溶液试样发展到可以做固体样品,灵敏度很低的由只能测溶液试样发展到可以做固体样品,灵敏度很低的1313C C和和1515N N等核的等核的NMRNMR测试也已可以顺利完成。测试也已可以顺利完成。v NMRNMR可以提供多种结构信息,不破坏样品,应用很可以提供多种结构信息,不破坏样品,应用很广泛。广泛。NMRNMR也可以作定量分析,但误差较大,不能用于也可以作定量分析,但误差较大,不能用于痕量分析。痕量分析。第三页,讲稿共四十四页哦 FBloch和和EMPurcell
4、对核磁共振的解释采取对核磁共振的解释采取了不完全相同的理论。了不完全相同的理论。FBloch使用的是使用的是核磁感应核磁感应的观点的观点。EMPurcell用量子光学中用量子光学中能量吸收能量吸收的观点。的观点。这两种观点都在广泛使用。这两种观点都在广泛使用。不同场合用不同不同场合用不同的理论的理论。一、基本原理一、基本原理第四页,讲稿共四十四页哦 核磁共振谱是由具有核磁共振谱是由具有磁矩磁矩的的原子核受射频场的照射原子核受射频场的照射而发生跃迁而发生跃迁所形成的所形成的吸收光谱吸收光谱。原子的质量数和原子序数都是偶数时,自旋量子数为零原子的质量数和原子序数都是偶数时,自旋量子数为零(I0)。
5、原子的质量数和原子序数至少有一个为奇数时,其自旋量子原子的质量数和原子序数至少有一个为奇数时,其自旋量子数才不为零数才不为零(I0)。I0的原子核本身的自旋运动,将产生自旋角动量的原子核本身的自旋运动,将产生自旋角动量(),并使核,并使核有一个磁矩有一个磁矩()。具有磁矩的核在静磁场。具有磁矩的核在静磁场H0中,就会有一定的运中,就会有一定的运动和取向。除其原有的自旋运动外还会产生围绕动和取向。除其原有的自旋运动外还会产生围绕H0的陀螺式的陀螺式运动即进动运动即进动(见图见图81),且有自己特定的自旋量子数。,且有自己特定的自旋量子数。P第五页,讲稿共四十四页哦第六页,讲稿共四十四页哦 自旋量
6、子数自旋量子数I0的原子核。它们没有磁的原子核。它们没有磁矩,矩,不产生核磁共振不产生核磁共振,因此,因此,不能用于核不能用于核磁共振研究磁共振研究。自旋量子数自旋量子数I1/2或自旋量子数或自旋量子数I1的的原子核,自旋的核具有循环的电荷,因而原子核,自旋的核具有循环的电荷,因而可产生磁场,形成磁矩,即可产生磁场,形成磁矩,即0。这类核。这类核适适用于核磁共振研究用于核磁共振研究。(见表见表81)。第七页,讲稿共四十四页哦第八页,讲稿共四十四页哦 可供核磁共振研究的原子核,以可供核磁共振研究的原子核,以1H最容易测出最容易测出,因此,因此,目前分析中最常用的是目前分析中最常用的是1HNMR的
7、测定。的测定。其次,用的较其次,用的较多的是多的是13C、31P和和19F。虽然虽然13C的天然丰度很小,只有的天然丰度很小,只有1.069(1H为为99.9844,19F为为100,31P为为100)。且其信号灵敏。且其信号灵敏度只有质子的度只有质子的163,较难测定。但现代由于仪器和,较难测定。但现代由于仪器和操作技术的改进,测定操作技术的改进,测定13C NMR谱在结构测定中已占十谱在结构测定中已占十分重要的地位。分重要的地位。第九页,讲稿共四十四页哦 在磁场中,各种核所产生的磁矩有一定的取向,由磁量子数(在磁场中,各种核所产生的磁矩有一定的取向,由磁量子数(m)决定,)决定,而磁量子数
8、而磁量子数m由核的自旋量子数决定,即:由核的自旋量子数决定,即:mI,(I1),(I2),I由由此,共有此,共有(2I1)个个m值。值。1H,13C等核,其等核,其I1/2,则只可能有两种取向,则只可能有两种取向,即:即:m1/2,表示核磁矩顺着表示核磁矩顺着B0方向方向()m1/2,表示核磁矩逆着表示核磁矩逆着B0方向方向()。第十页,讲稿共四十四页哦 质子磁矩的两种取向相当于质子磁矩的两种取向相当于两个能态两个能态。磁矩方向与。磁矩方向与磁场相同磁场相同(顺顺B0方向方向)的,质子能态低,不相同的,质子能态低,不相同(逆逆B0方方向向)的,质子能态高。的,质子能态高。若以射频场照射磁场中的
9、质子,当射频场的能态若以射频场照射磁场中的质子,当射频场的能态与两个能态的能量差相等时,处于低能态的质子就与两个能态的能量差相等时,处于低能态的质子就可吸收射频场的能量跃迁到高能态。这就是可吸收射频场的能量跃迁到高能态。这就是核磁共振核磁共振,上述两个能态间的能量差可以下式表示:上述两个能态间的能量差可以下式表示:式中式中:普朗克常数普朗克常数h(6.6261760.000036)1034 Js v共振频率共振频率。Ehv 第十一页,讲稿共四十四页哦 共振频率和外磁场强度之间又有如下的关系:共振频率和外磁场强度之间又有如下的关系:式中:式中:磁旋比,即核的磁矩与角动量的比值,是磁旋比,即核的磁
10、矩与角动量的比值,是核固有的核固有的性质性质;B0外磁场强度。外磁场强度。对于相同的原子核,对于相同的原子核,为常数,不同的原子核,则为常数,不同的原子核,则不同。不同。由此,改变外磁场强度由此,改变外磁场强度B0或改变辐射能频率或改变辐射能频率v都可保持上式的关系。都可保持上式的关系。目前,一般核磁共振仪多采用固定辐射频率而改变磁场强度目前,一般核磁共振仪多采用固定辐射频率而改变磁场强度B0的方法,的方法,更便于获得能量吸收曲线,即核磁共振谱图。见图更便于获得能量吸收曲线,即核磁共振谱图。见图82。同一种核,同一种核,为一常数;磁场为一常数;磁场B0强度增大,共振频率强度增大,共振频率v也增
11、大。也增大。不同的核不同的核不同,共振频率也不同。如不同,共振频率也不同。如B02.3TG(1TG104高斯高斯)时,时,1H共振频率为共振频率为100MHz,13C为为25MHz,31P为为40.5MHz。0B2v 第十二页,讲稿共四十四页哦第十三页,讲稿共四十四页哦 1H核有两种能级状态,由于两者之间能量差很小,低能级核的总数仅占很少的多数。若外加磁场强度为14092高斯,温度为27,则低能级与高能级1H核数目之比为21.0000099E KTBhKTee 也就是说,每一百万个核中,低能级的氢核仅比高能级多l0个 左右。对每个核来说,由低能级向高能级或由高能级向低能级的跃迁概率是样的,但低
12、能级核的数目较多因此总的来说,产生净的吸收现象,产生NMR信号。由于两种核的总数相差不大,若高能级的核没有其他途径回到低能级,也就是说没有过剩的低能级核可以跃迁,就不会有净的吸收,NMR信号将消失,这个现象叫饱和。在正常情况下,在测试过程中,高能级的核可以不用辐射的方式回到低能级,这个现象叫弛豫。饱和与弛豫第十四页,讲稿共四十四页哦弛豫有两种方式:*1.自旋晶格弛豫、又叫纵向弛豫。v核(自旋体系)与环境(又叫晶格)进行能量交换,高能级的核把能量以热运动的形式传递出去,由高能级返回低能级。这个弛豫过程需要一定的时间,其半衰期用T1表示,Tl越小表示弛豫过程的效率越高。*2.自旋-自旋弛豫,又叫横
13、向弛豫.高能级核把能量传递给邻近一个低能级核。在此弛豫过程前后,各种能级核的总数不变。其半衰期用T2表示。对每一种核来说,它在某一较高能级平均的停留时间只取决于T1及T2中之较小者。根据测不准原理谱线宽度与弛豫时间成反比(由T1或T2中之较小者决定)。固体样品T2很小,所以谱线很宽。因此在NMR测试中,一般将固体样品配成溶液。另外,如果溶液中有顺磁性物质,如铁、氧气等物质会使T1缩短,谱线加宽,所以样品中不能含铁磁性物质。第十五页,讲稿共四十四页哦二、核磁共振仪核磁共振仪基本构成如下图:第十六页,讲稿共四十四页哦第十七页,讲稿共四十四页哦第十八页,讲稿共四十四页哦 1磁铁磁铁 用来产生一个强的
14、外加磁场。按磁铁的种类分为永久磁铁、电磁铁、超导磁用来产生一个强的外加磁场。按磁铁的种类分为永久磁铁、电磁铁、超导磁铁三种。前两种磁铁的仪器最高可以做到铁三种。前两种磁铁的仪器最高可以做到100MHz,超导磁铁可高达,超导磁铁可高达950MHz。MHz数越大,磁场强度越大,仪器越灵敏,图谱越简单,越易解析。数越大,磁场强度越大,仪器越灵敏,图谱越简单,越易解析。在磁铁上有一个扫描线圈在磁铁上有一个扫描线圈(又叫又叫Helmholtz线圈线圈),内通直流电。它产生一,内通直流电。它产生一个附加磁场,可用来调节原有磁场的磁场强度,连续改变磁场强度进行扫描。个附加磁场,可用来调节原有磁场的磁场强度,
15、连续改变磁场强度进行扫描。把射频振荡器的频率固定,进行磁场扫描,使各种质子在不同磁场强度下发把射频振荡器的频率固定,进行磁场扫描,使各种质子在不同磁场强度下发生共振,得到生共振,得到NMR图,这种方法叫图,这种方法叫“扫场扫场”。一般这种连续波扫描的仪器,。一般这种连续波扫描的仪器,从低磁场强度即左端扫起,向高磁场强度的右端扫描,磁场强度的增加数从低磁场强度即左端扫起,向高磁场强度的右端扫描,磁场强度的增加数值折合成频率值折合成频率Hz而被记录下来。而被记录下来。在进行测定时,电磁铁要发热,所以要用水冷却,使其温度变化小于每小时在进行测定时,电磁铁要发热,所以要用水冷却,使其温度变化小于每小时
16、0.1度度(0.1/h)。这种连续波扫描的仪器已经基本不生产,目前生产的主要是。这种连续波扫描的仪器已经基本不生产,目前生产的主要是超导磁铁的脉冲博里叶变换核磁共振仪超导磁铁的脉冲博里叶变换核磁共振仪。第十九页,讲稿共四十四页哦2射频振荡器射频振荡器 亦称兆赫频率器,其兆赫数一般是固定的,各射频亦称兆赫频率器,其兆赫数一般是固定的,各射频数相应发生数相应发生NMR信号的磁场强度值一定。例如,目前常用的信号的磁场强度值一定。例如,目前常用的60M周周s射频,其磁场强度为射频,其磁场强度为14100 Gs;100M周周s为为23500Gs。300M周以上的频率则采用液氮超导装置。周以上的频率则采用
17、液氮超导装置。一般情况下,射频频率是固定的。在测定其他核如一般情况下,射频频率是固定的。在测定其他核如13C、15N时时,要更换其他频率的射频振荡器。,要更换其他频率的射频振荡器。3 3射频接受器和记录仪射频接受器和记录仪:产生核磁共振时,射频接受器能检出被吸收:产生核磁共振时,射频接受器能检出被吸收的电磁波能量。此信号被放大后,用仪器记录下来就是的电磁波能量。此信号被放大后,用仪器记录下来就是NMR谱图。谱图。射频振荡器、射频接受器在样品管外面,它们两者互相垂直并且也与射频振荡器、射频接受器在样品管外面,它们两者互相垂直并且也与扫描线圈垂直。扫描线圈垂直。第二十页,讲稿共四十四页哦 4 4探
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