第13章核磁共振波谱分析PPT讲稿.ppt
《第13章核磁共振波谱分析PPT讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第13章核磁共振波谱分析PPT讲稿.ppt(88页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第13章核磁共振波谱分析第1页,共88页,编辑于2022年,星期一红外光谱可获得化合物分子中的基团信息,但缺乏分子红外光谱可获得化合物分子中的基团信息,但缺乏分子骨架结构信息。骨架结构信息。核磁共振波谱也是一种光谱(能量低,无线电波)主要核磁共振波谱也是一种光谱(能量低,无线电波)主要研究的对象是:研究的对象是:1H;13C。提供质子、碳骨架结构信。提供质子、碳骨架结构信息。息。磁性原子核处于强磁场中时,核自旋能级裂分,无线电磁性原子核处于强磁场中时,核自旋能级裂分,无线电磁性原子核处于强磁场中时,核自旋能级裂分,无线电磁性原子核处于强磁场中时,核自旋能级裂分,无线电波照射时,产生核磁共振现象
2、,据此建立的分析方法称波照射时,产生核磁共振现象,据此建立的分析方法称波照射时,产生核磁共振现象,据此建立的分析方法称波照射时,产生核磁共振现象,据此建立的分析方法称为核磁共振波谱法。简称为核磁共振波谱法。简称为核磁共振波谱法。简称为核磁共振波谱法。简称 NMRNMR。射频辐射射频辐射原子核原子核(强磁场下能级分裂强磁场下能级分裂)吸收吸收能级跃迁能级跃迁NMR第2页,共88页,编辑于2022年,星期一布洛赫布洛赫首先测定了水中质子的共振吸收,首先测定了水中质子的共振吸收,珀塞尔珀塞尔第一第一次测定了固态链烷烃中质子的共振吸收。两人获得了次测定了固态链烷烃中质子的共振吸收。两人获得了1952年
3、的诺贝尔奖。年的诺贝尔奖。1950年,年,奈特奈特发现乙醇中的质子显示三个独立的峰,发现乙醇中的质子显示三个独立的峰,分别对应于分别对应于CH3、CH2和和OH基团中的质子。基团中的质子。第3页,共88页,编辑于2022年,星期一与紫外、红外比较与紫外、红外比较n n共同点都是共同点都是共同点都是共同点都是吸收光谱吸收光谱吸收光谱吸收光谱n n不同点:不同点:不同点:不同点:紫外紫外-可见可见红外红外核磁共振核磁共振吸收吸收能量能量紫外可见光紫外可见光200780nm200780nm红外光红外光780nm780nm10001000 mm无线电波无线电波1100m1100m(波长最长,能量最小波
4、长最长,能量最小)跃迁跃迁类型类型电子能级跃电子能级跃迁迁振动能级振动能级跃迁跃迁自旋原子核自旋原子核能级跃迁能级跃迁 NMRNMR是结构分析的重要工具之一,在化学、生物、医是结构分析的重要工具之一,在化学、生物、医是结构分析的重要工具之一,在化学、生物、医是结构分析的重要工具之一,在化学、生物、医学、临床等研究工作中得到了广泛的应用。学、临床等研究工作中得到了广泛的应用。学、临床等研究工作中得到了广泛的应用。学、临床等研究工作中得到了广泛的应用。第4页,共88页,编辑于2022年,星期一1、原子核的自旋、原子核的自旋 自旋的原子核,产生核磁矩:自旋角动量:核磁子为磁矩单位;自旋量子数(I)不
5、为零的核都具有磁矩。核 磁 矩:13.1 核磁共振原理核磁共振原理磁矩的方向可用右磁矩的方向可用右手定则确定手定则确定第5页,共88页,编辑于2022年,星期一讨论讨论:(1)(1)I I=0=0 的原子核:的原子核:的原子核:的原子核:16 16 OO;12 12 C C;22 22 S S等等等等 ,无,无,无,无自旋,没有磁矩,自旋,没有磁矩,自旋,没有磁矩,自旋,没有磁矩,不产生共振吸收不产生共振吸收不产生共振吸收不产生共振吸收(2)(2)I I=1=1 或或或或 I I 11的原子核:的原子核:的原子核:的原子核:I I=1 =1 :2 2HH,1414N N I I=3/2=3/2
6、:1111B B,3535ClCl,7979BrBr,8181BrBr I I=5/2=5/2:1717OO,127127I I 这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,共振吸收复杂共振吸收复杂共振吸收复杂共振吸收复杂,研究应用较少。,研究应用较少。,研究应用较少。,研究应用较少。(3)(3)1/21/2的原子核:的原子核:的原子核:的原子核:1 1HH,1313C C,1919F F,3131P P 原子核可看
7、作核电荷均匀分布的球体,并像陀螺一样自旋,有原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并像陀螺一样自旋,有原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并像陀螺一样自旋,有原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并像陀螺一样自旋,有磁矩产生,是磁矩产生,是磁矩产生,是磁矩产生,是核磁共振研究的主要对象核磁共振研究的主要对象核磁共振研究的主要对象核磁共振研究的主要对象,C C,HH也是有机化合物也是有机化合物也是有机化合物也是有机化合物的主要组成元素。的主要组成元素。的主要组成元素。的主要组成元素。第6页,共88页,编辑于2022年,星期一2、核磁共振现象、核磁共振现象 自旋量子数自旋量子数自旋量子数自旋量子数 I I=
8、1/2=1/2的原子核(氢核)的原子核(氢核)的原子核(氢核)的原子核(氢核),可当作电荷均匀分布的球体,绕自,可当作电荷均匀分布的球体,绕自,可当作电荷均匀分布的球体,绕自,可当作电荷均匀分布的球体,绕自旋轴转动时,产生磁场,类似一个小旋轴转动时,产生磁场,类似一个小旋轴转动时,产生磁场,类似一个小旋轴转动时,产生磁场,类似一个小磁铁。磁铁。磁铁。磁铁。当当当当置于外磁场置于外磁场置于外磁场置于外磁场B B0 0中时,相对于外磁场,中时,相对于外磁场,中时,相对于外磁场,中时,相对于外磁场,有有有有(2(2I I+1)+1)种取向:种取向:种取向:种取向:氢核氢核氢核氢核(I I=1/2)=
9、1/2),两种取向两种取向两种取向两种取向(两个能级两个能级两个能级两个能级):(1)(1)与外磁场与外磁场与外磁场与外磁场平行平行平行平行,能量低,磁量子数,能量低,磁量子数,能量低,磁量子数,能量低,磁量子数 mm1/21/2;(2)(2)与外磁场与外磁场与外磁场与外磁场相反相反相反相反,能量高,磁量子数,能量高,磁量子数,能量高,磁量子数,能量高,磁量子数 m m 1/21/2。第7页,共88页,编辑于2022年,星期一 其实,两种取向不完全与外磁场平行或相反,其实,两种取向不完全与外磁场平行或相反,其实,两种取向不完全与外磁场平行或相反,其实,两种取向不完全与外磁场平行或相反,5424
10、5424 和和和和 125 36125 36。这样,在外磁场下这样,在外磁场下这样,在外磁场下这样,在外磁场下,核自旋产生的磁场与核自旋产生的磁场与核自旋产生的磁场与核自旋产生的磁场与外磁场发生相互作用,外磁场发生相互作用,外磁场发生相互作用,外磁场发生相互作用,产生进动产生进动产生进动产生进动(拉莫进动拉莫进动拉莫进动拉莫进动):进动频率进动频率进动频率进动频率 0 0;角速度角速度角速度角速度 0 0。0 0=2=2 0 0=B B0 0 磁旋比;磁旋比;磁旋比;磁旋比;B B0 0外磁场强度。外磁场强度。外磁场强度。外磁场强度。两种进动两种进动两种进动两种进动取向不同取向不同取向不同取向
11、不同的氢核产生的氢核产生的氢核产生的氢核产生能级能级能级能级裂分裂分裂分裂分,能级差为,能级差为,能级差为,能级差为 E E第8页,共88页,编辑于2022年,星期一n nE=E2E1=B0(B0)=2 B0n n E E与核磁矩及外磁场强度成正比,与核磁矩及外磁场强度成正比,与核磁矩及外磁场强度成正比,与核磁矩及外磁场强度成正比,B B0 0越大,能级分越大,能级分越大,能级分越大,能级分裂越大,裂越大,裂越大,裂越大,E E越大越大越大越大无磁场无磁场B0外加磁场外加磁场E1=B0E2=B0E=2 B0m=-1/2m=+1/2第9页,共88页,编辑于2022年,星期一核磁共振条件核磁共振条
12、件 在外磁场中,原子核能级产生在外磁场中,原子核能级产生在外磁场中,原子核能级产生在外磁场中,原子核能级产生裂分,由低能级向高能级跃迁,需裂分,由低能级向高能级跃迁,需裂分,由低能级向高能级跃迁,需裂分,由低能级向高能级跃迁,需要吸收能量。由射频振荡线圈产生要吸收能量。由射频振荡线圈产生要吸收能量。由射频振荡线圈产生要吸收能量。由射频振荡线圈产生电磁波供给。电磁波供给。电磁波供给。电磁波供给。对于氢核,能级差:对于氢核,能级差:对于氢核,能级差:对于氢核,能级差:E E=2=2 B B0 0 (磁矩)磁矩)磁矩)磁矩)产生共振需吸收的能量:产生共振需吸收的能量:产生共振需吸收的能量:产生共振需
13、吸收的能量:E E=2=2 B B0 0=h h 0 0 0 0=光子频率光子频率光子频率光子频率=进动频率进动频率进动频率进动频率 由拉莫进动方程:由拉莫进动方程:由拉莫进动方程:由拉莫进动方程:0 0=2=2 0 0=B B0 0 ;共振条件:共振条件:共振条件:共振条件:0 0=B B0 0/(2/(2 )第10页,共88页,编辑于2022年,星期一讨论讨论:0 0=B B0 0/(2/(2 )对于同一种核对于同一种核对于同一种核对于同一种核 ,磁旋比,磁旋比,磁旋比,磁旋比 为定值;不同原子核,磁旋为定值;不同原子核,磁旋为定值;不同原子核,磁旋为定值;不同原子核,磁旋比比比比 不同。
14、见表不同。见表不同。见表不同。见表13-213-2。(1 1)不同原子核不同原子核不同原子核不同原子核:固定:固定:固定:固定B B0 0 ,改变,改变,改变,改变 (扫频扫频扫频扫频),在不同频率处,在不同频率处,在不同频率处,在不同频率处发生共振。也可固定发生共振。也可固定发生共振。也可固定发生共振。也可固定 ,改变,改变,改变,改变B B0 0 (扫场扫场扫场扫场),在不同磁场处发生),在不同磁场处发生),在不同磁场处发生),在不同磁场处发生共振。共振。共振。共振。扫场方式应用较多扫场方式应用较多扫场方式应用较多扫场方式应用较多。(2 2)相同原子核呢?相同原子核呢?相同原子核呢?相同原
15、子核呢?第11页,共88页,编辑于2022年,星期一 后来的研究发现:质子的共振频率与其结构(化学环境)后来的研究发现:质子的共振频率与其结构(化学环境)后来的研究发现:质子的共振频率与其结构(化学环境)后来的研究发现:质子的共振频率与其结构(化学环境)有关。在高分辨率下,吸收峰产生有关。在高分辨率下,吸收峰产生有关。在高分辨率下,吸收峰产生有关。在高分辨率下,吸收峰产生化学位移化学位移化学位移化学位移和和和和裂分裂分裂分裂分。由有机化合物的由有机化合物的由有机化合物的由有机化合物的核磁共振图,可获得核磁共振图,可获得核磁共振图,可获得核磁共振图,可获得质子所处化学环境的质子所处化学环境的质子
16、所处化学环境的质子所处化学环境的信息,进一步确定化信息,进一步确定化信息,进一步确定化信息,进一步确定化合物结构。合物结构。合物结构。合物结构。第12页,共88页,编辑于2022年,星期一能级分布与弛豫过程能级分布与弛豫过程不同能级上分布的核数目可由不同能级上分布的核数目可由不同能级上分布的核数目可由不同能级上分布的核数目可由Boltzmann Boltzmann 定律计算:定律计算:定律计算:定律计算:磁场强度磁场强度磁场强度磁场强度2.3488 T2.3488 T;2525 C C;1 1HH的共振频率与分配比:的共振频率与分配比:的共振频率与分配比:的共振频率与分配比:两能级上核数目差:
17、两能级上核数目差:两能级上核数目差:两能级上核数目差:1.61.6 1010-5-5;有净吸收;有净吸收;有净吸收;有净吸收。n n处于低能级的核数比高能态核数多十万分之一,而处于低能级的核数比高能态核数多十万分之一,而处于低能级的核数比高能态核数多十万分之一,而处于低能级的核数比高能态核数多十万分之一,而NMRNMR信信信信号就是靠这极弱过量的低能态核产生的。号就是靠这极弱过量的低能态核产生的。号就是靠这极弱过量的低能态核产生的。号就是靠这极弱过量的低能态核产生的。第13页,共88页,编辑于2022年,星期一n n若高能态核不能通过有效途径释放能量回到低能若高能态核不能通过有效途径释放能量回
18、到低能若高能态核不能通过有效途径释放能量回到低能若高能态核不能通过有效途径释放能量回到低能态,低能态的核数越来越少,态,低能态的核数越来越少,态,低能态的核数越来越少,态,低能态的核数越来越少,一定时间后一定时间后一定时间后一定时间后,低能,低能,低能,低能态的核数目等于高能态的核数目,这时不再吸收,态的核数目等于高能态的核数目,这时不再吸收,态的核数目等于高能态的核数目,这时不再吸收,态的核数目等于高能态的核数目,这时不再吸收,核磁共振信号消失,这种现象为核磁共振信号消失,这种现象为核磁共振信号消失,这种现象为核磁共振信号消失,这种现象为“饱和饱和饱和饱和”。n n激发到高能态的核必须通过适
19、当的途径将其获得的能激发到高能态的核必须通过适当的途径将其获得的能激发到高能态的核必须通过适当的途径将其获得的能激发到高能态的核必须通过适当的途径将其获得的能量释放到周围环境中去,使核从高能态回到原来的低量释放到周围环境中去,使核从高能态回到原来的低量释放到周围环境中去,使核从高能态回到原来的低量释放到周围环境中去,使核从高能态回到原来的低能态,这一过程为能态,这一过程为能态,这一过程为能态,这一过程为弛豫弛豫弛豫弛豫过程。过程。过程。过程。n n弛豫过程是核磁共振现象发生后得以弛豫过程是核磁共振现象发生后得以弛豫过程是核磁共振现象发生后得以弛豫过程是核磁共振现象发生后得以保持保持保持保持的必
20、要条的必要条的必要条的必要条件。件。件。件。第14页,共88页,编辑于2022年,星期一n n弛豫过程弛豫过程弛豫过程弛豫过程 高能态核高能态核高能态核高能态核 低能态核低能态核低能态核低能态核自发自发辐射辐射的概率近似为零的概率近似为零通过一些通过一些非辐射非辐射途径回到途径回到 弛豫过程有两种:弛豫过程有两种:弛豫过程有两种:弛豫过程有两种:自旋自旋自旋自旋-晶格弛豫晶格弛豫晶格弛豫晶格弛豫:处于高能态的氢核,把能量转移:处于高能态的氢核,把能量转移:处于高能态的氢核,把能量转移:处于高能态的氢核,把能量转移给周围的分子给周围的分子给周围的分子给周围的分子变变变变成热运动,氢核回到低能态。
21、为成热运动,氢核回到低能态。为成热运动,氢核回到低能态。为成热运动,氢核回到低能态。为纵向弛豫。纵向弛豫。纵向弛豫。纵向弛豫。自旋自旋自旋自旋-自旋弛豫自旋弛豫自旋弛豫自旋弛豫:是进行旋:是进行旋:是进行旋:是进行旋进进进进运运运运动动动动的核接近时相互之间交换自旋而产的核接近时相互之间交换自旋而产的核接近时相互之间交换自旋而产的核接近时相互之间交换自旋而产生的,即高能态的核与低能态的核非常接近时产生自旋交换,一个核生的,即高能态的核与低能态的核非常接近时产生自旋交换,一个核生的,即高能态的核与低能态的核非常接近时产生自旋交换,一个核生的,即高能态的核与低能态的核非常接近时产生自旋交换,一个核
22、的的的的能量被转移到另一个核能量被转移到另一个核能量被转移到另一个核能量被转移到另一个核。这种。这种。这种。这种横向弛豫横向弛豫横向弛豫横向弛豫机制并没有增加低能态核机制并没有增加低能态核机制并没有增加低能态核机制并没有增加低能态核的数目而是缩短了该核处于高能态或低能态的时间。的数目而是缩短了该核处于高能态或低能态的时间。的数目而是缩短了该核处于高能态或低能态的时间。的数目而是缩短了该核处于高能态或低能态的时间。第15页,共88页,编辑于2022年,星期一1.仪器发展过程仪器发展过程(1)二十世纪60年代出现了高分辨核磁共振波谱仪(连续波)。(2)二十世纪70年代出现了脉冲傅里叶变换核磁共振波
23、谱仪。(3)二十世纪80年代末600MHz的超导谱仪。(4)现在磁场强度为1000MHz的超导核磁共振波谱仪也制成。(5)计算机技术极大促进了二维核磁共振(2D-NMR)方法的发展。用于解决复杂结构问题。13.2 13.2 核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪第16页,共88页,编辑于2022年,星期一2.连续波核磁共振波谱仪(连续波核磁共振波谱仪(CW-NMR)第17页,共88页,编辑于2022年,星期一主要部件主要部件(1)磁体:磁体:提供强而稳定、均匀的外磁场,要求不均匀性小于六千万分之一。永久磁铁和电磁铁:永久磁铁和电磁铁:磁场强度2.5 T10T10T第18页,共88页,编辑于2022年,星
24、期一(超导磁体超导磁体超导磁体超导磁体)开始时,大电流一次性励磁后,闭开始时,大电流一次性励磁后,闭开始时,大电流一次性励磁后,闭开始时,大电流一次性励磁后,闭合线圈,产生稳定的磁场,长年保持不合线圈,产生稳定的磁场,长年保持不合线圈,产生稳定的磁场,长年保持不合线圈,产生稳定的磁场,长年保持不变;温度升高,变;温度升高,变;温度升高,变;温度升高,“失超失超失超失超”;重新励磁。;重新励磁。;重新励磁。;重新励磁。采用双层杜瓦瓶,外层放置液氮,采用双层杜瓦瓶,外层放置液氮,采用双层杜瓦瓶,外层放置液氮,采用双层杜瓦瓶,外层放置液氮,内层放置液氦,以内层放置液氦,以内层放置液氦,以内层放置液氦
25、,以保持低温保持低温保持低温保持低温。日常维护。日常维护。日常维护。日常维护费用高。费用高。费用高。费用高。超导核磁共振波谱仪超导核磁共振波谱仪超导核磁共振波谱仪超导核磁共振波谱仪 200200400MHz400MHz,6006001000MHz1000MHz。第19页,共88页,编辑于2022年,星期一第20页,共88页,编辑于2022年,星期一(2 2)射频发射)射频发射)射频发射)射频发射(振荡振荡振荡振荡)器:器:器:器:线圈垂直于外磁场,发射一定频率线圈垂直于外磁场,发射一定频率线圈垂直于外磁场,发射一定频率线圈垂直于外磁场,发射一定频率的电磁辐射信号。的电磁辐射信号。的电磁辐射信号
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 13 核磁共振 波谱 分析 PPT 讲稿
限制150内