第八章核磁共振波谱法精选文档.ppt
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1、第八章核磁共振波谱法1本讲稿第一页,共五十四页核磁共振波谱法核磁共振波谱法 NMR概述概述 基本原理基本原理 谱图解析与应用谱图解析与应用 NMR仪器仪器本讲稿第二页,共五十四页核磁共振波谱法核磁共振波谱法(NMR)Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 当用频率为兆赫数量级的能量很低的电磁波照射分子时,能使当用频率为兆赫数量级的能量很低的电磁波照射分子时,能使磁磁性原子核性原子核在外磁场中发生在外磁场中发生磁能级的共振跃迁磁能级的共振跃迁,从而产生吸收信号,这,从而产生吸收信号,这种原子核对射频辐射的吸收成为核磁共振光谱。种原子核对射频辐射的吸收成为核
2、磁共振光谱。NMR研究的研究对象研究的研究对象磁性核与外加磁场磁性核与外加磁场H0的相互作用的相互作用磁性核:磁性核:109种元素所有的核均带电荷,有些核具有磁角动量,即其电种元素所有的核均带电荷,有些核具有磁角动量,即其电荷可以绕自旋轴自转荷可以绕自旋轴自转(似带电的陀螺似带电的陀螺)核磁共振分析能够提供三种结构信息:化学位移、偶合常数、和核磁共振分析能够提供三种结构信息:化学位移、偶合常数、和各种核的信号强度比。通过分析这些信息,可以了解特定原子的各种核的信号强度比。通过分析这些信息,可以了解特定原子的个数、化学环境、邻接基团的种类,分子骨架、分子的空间构型个数、化学环境、邻接基团的种类,
3、分子骨架、分子的空间构型等。等。总结总结:待测物置于强磁场中,研究其具有磁性的原子核对射频辐射待测物置于强磁场中,研究其具有磁性的原子核对射频辐射的吸收。的吸收。本讲稿第三页,共五十四页 核磁共振成像(核磁共振成像(核磁共振成像(核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance ImagingNuclear Magnetic Resonance ImagingNuclear Magnetic Resonance ImagingNuclear Magnetic Resonance Imaging),是利用核,是利用核,是利用核,是利用核磁共振(磁共振(磁共振(磁共振(nucle
4、ar magnetic resonnancenuclear magnetic resonnancenuclear magnetic resonnancenuclear magnetic resonnance,简称简称简称简称NMRNMRNMRNMR)原理,依据原理,依据原理,依据原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得
5、知构成这一物体梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的原子核的原子核的原子核的位置和种类位置和种类位置和种类位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。,据此可以绘制成物体内部的结构图像。,据此可以绘制成物体内部的结构图像。,据此可以绘制成物体内部的结构图像。将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。极大地推动了医学、神经
6、生理学和认知神经科学的迅速发展。断工具。极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。断工具。极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。断工具。极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。NMR 概述概述本讲稿第四页,共五十四页 核磁共振成像的核磁共振成像的核磁共振成像的核磁共振成像的“核核核核”指的是氢指的是氢指的是氢指的是氢原子核,因为人体的约原子核,因为人体的约原子核,因为人体的约原子核,因为人体的约70%70%70%70%是由水组是由水组是由水组是由水组成的,成的,成的,成的,NMRINMRINMRINMRI即依赖水中氢原子。当把物即依赖水中氢原子。当把物
7、即依赖水中氢原子。当把物即依赖水中氢原子。当把物体放置在磁场中,用适当的电磁波照射体放置在磁场中,用适当的电磁波照射体放置在磁场中,用适当的电磁波照射体放置在磁场中,用适当的电磁波照射它,使之共振,然后分析它释放的电磁它,使之共振,然后分析它释放的电磁它,使之共振,然后分析它释放的电磁它,使之共振,然后分析它释放的电磁波,就可以得知构成这一物体的原子核波,就可以得知构成这一物体的原子核波,就可以得知构成这一物体的原子核波,就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内的位置和种类,据此可以绘制成物体内的位置和种类,据此可以绘制成物体内的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的精确
8、立体图像。通过一个磁共振成部的精确立体图像。通过一个磁共振成部的精确立体图像。通过一个磁共振成部的精确立体图像。通过一个磁共振成像扫描人类大脑获得的一个连续切片的像扫描人类大脑获得的一个连续切片的像扫描人类大脑获得的一个连续切片的像扫描人类大脑获得的一个连续切片的动画,由头顶开始,一直到基部。动画,由头顶开始,一直到基部。动画,由头顶开始,一直到基部。动画,由头顶开始,一直到基部。人脑纵切面的核磁共振成像人脑纵切面的核磁共振成像人脑纵切面的核磁共振成像人脑纵切面的核磁共振成像 NMR 概述概述本讲稿第五页,共五十四页历史 1946年年-Bloch(Stanford U.)&Bloch(Stan
9、ford U.)&Purcell(Harvard U.)Purcell(Harvard U.)观察到核磁共振现象观察到核磁共振现象 1948年年-建立核磁弛豫理论建立核磁弛豫理论 1950年年-发现化学位移和偶合现象发现化学位移和偶合现象NMR 概述概述本讲稿第六页,共五十四页 195 1952 2年年-Nobel Price(Nobel Price(物理)物理)物理)物理)1951年年年年-Arnold Arnold 发现乙醇的核磁发现乙醇的核磁发现乙醇的核磁发现乙醇的核磁 共振信号共振信号共振信号共振信号3 3组峰组峰组峰组峰历史NMR 概述概述本讲稿第七页,共五十四页 1956年年-Va
10、rianVarian公司第一台高分辨公司第一台高分辨 核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪 1965 1965年年年年-傅立叶变换谱学诞生傅立叶变换谱学诞生傅立叶变换谱学诞生傅立叶变换谱学诞生 1970s -s -固体核磁、二维核磁、固体魔角固体核磁、二维核磁、固体魔角固体核磁、二维核磁、固体魔角固体核磁、二维核磁、固体魔角旋转技术(材料学)、核磁成像等旋转技术(材料学)、核磁成像等旋转技术(材料学)、核磁成像等旋转技术(材料学)、核磁成像等NMR 概述概述本讲稿第八页,共五十四页历史 19 199191年年 -Nobel Price(R.R.Ernst)高高分辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结分辨
11、核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构测定的重要手段。构测定的重要手段。NMR 概述概述本讲稿第九页,共五十四页本讲稿第十页,共五十四页NMR 概述概述本讲稿第十一页,共五十四页 2002 2002 年的诺贝尔化学奖之一半授予了年的诺贝尔化学奖之一半授予了Kurt Kurt Wthrich Wthrich 博士博士,以表彰他在应用核磁共振技术以表彰他在应用核磁共振技术获得生物大分子三维结构方面所做出的卓越贡获得生物大分子三维结构方面所做出的卓越贡献。献。http:/www.mol.biol.ethz.ch/wuthrich/people/kw/cv2en.htmlNMR 概述概述本讲稿第十二页,
12、共五十四页The Nobel Prize in Chemistry 2002JohnB.FennKoichiTanakaKurtWthrich1/4oftheprize1/4oftheprize1/2oftheprizeUSAJapanSwitzerlandVirginiaCommonwealthUniversityRichmond,VA,USAShimadzuCorp.Kyoto,JapanEidgenssischeTechnischeHochschule(SwissFederalInstituteofTechnology)Zurich,Switzerland;TheScrippsResea
13、rchInstituteLaJolla,CA,USAb.1917b.1959b.1938for the development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules for their development of soft desorption ionisation methods for mass spectrometric analyses of biological macromolecules 本讲稿第十三页,共五十四页诺贝尔获奖者的贡献诺贝尔获奖者的贡献 2
14、003200320032003年年年年10101010月月月月6 6 6 6日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,2003200320032003年诺贝尔生理学或医学奖授予美国化学家年诺贝尔生理学或医学奖授予美国化学家年诺贝尔生理学或医学奖授予美国化学家年诺贝尔生理学或医学奖授予美国化学家-zh-tw:zh-tw:保罗保罗保罗保罗劳特伯劳特伯劳特伯劳特伯;zh-cnzh-cn:保罗保罗保罗保罗劳特布尔劳特布尔劳特布尔劳特布尔-(Paul C.LauterburPaul C.Lauterbur)和英国和英国和英国和
15、英国物理学家彼得物理学家彼得物理学家彼得物理学家彼得曼斯菲尔德(曼斯菲尔德(曼斯菲尔德(曼斯菲尔德(Peter MansfieldPeter Mansfield),),),),以表彰他们以表彰他们以表彰他们以表彰他们在医学诊断和研究领域内所使用的核磁共振成像技术领域的在医学诊断和研究领域内所使用的核磁共振成像技术领域的在医学诊断和研究领域内所使用的核磁共振成像技术领域的在医学诊断和研究领域内所使用的核磁共振成像技术领域的突破性成就。突破性成就。突破性成就。突破性成就。NMR 概述概述本讲稿第十四页,共五十四页l 自旋核在磁场中的行为自旋核在磁场中的行为l 化学位移及影响因素化学位移及影响因素l
16、 自旋偶合及自旋裂分自旋偶合及自旋裂分NMR 原理原理本讲稿第十五页,共五十四页 核的自旋核的自旋 核磁共振核磁共振 弛豫过程弛豫过程原理原理自旋核在磁场中的行为自旋核在磁场中的行为本讲稿第十六页,共五十四页原子核的磁性质原子核的磁性质原子核是带电的粒子,原子核是带电的粒子,大多数原子核都围绕某个轴自大多数原子核都围绕某个轴自身做旋转运动称自旋运动。有机械旋转,就有角动量身做旋转运动称自旋运动。有机械旋转,就有角动量产生。方向服从产生。方向服从右手螺旋定则右手螺旋定则,与自旋轴重合与自旋轴重合.原子的自旋情况可以用自旋量子数(原子的自旋情况可以用自旋量子数(I)表征表征,自旋量自旋量子数(子数
17、(I)不为零不为零的核都具有磁矩的核都具有磁矩本讲稿第十七页,共五十四页 原子核的自旋原子核的自旋 (表表9-1)自旋角动量:自旋角动量:I:自旋量子数自旋量子数h:普朗克常数普朗克常数质量数质量数 原子序数原子序数 自旋量子数自旋量子数I偶数偶数 偶数偶数 0偶数偶数 奇数奇数 1,2,3.奇数奇数 奇数或偶数奇数或偶数 1/2;3/2;5/2.本讲稿第十八页,共五十四页1 I=0 的原子核的原子核 O(16);C(12););S(22)等等 无自旋,没有磁矩,不产生共振吸收。无自旋,没有磁矩,不产生共振吸收。2 I=1 或或 I 的原子核的原子核 I=1 :2H,14N I=3/2:11B
18、,35Cl,79Br,81Br I=5/2:17O,127I这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分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,研究应用较少。布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少。核的自旋核的自旋本讲稿第十九页,共五十四页核的自旋核的自旋3I1/2的原子核:的原子核:1H,13C,19F,31P 原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并象陀螺原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并象陀螺一样自旋,有磁矩产生,是一样自旋,有磁矩产生,是核磁共振研究的主要对核磁共振研究的主要对象。象。本讲稿第二十页,共五十四页原子核的磁矩原子核的磁矩=P=P 磁旋比:核磁矩
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- 第八 核磁共振 波谱 精选 文档
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