第四章核磁共振波谱法 (2)精选文档.ppt
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1、第四章核磁共振波谱法本讲稿第一页,共八十五页第一节第一节 核磁共振基本原理核磁共振基本原理 一、原于核的自旋与磁矩一、原于核的自旋与磁矩 1原子核的自旋原子核的自旋 概述概述自旋量子数自旋量子数I I值值的的变变化化是是不不连连续续的的,是是量量子子化化的的只只能能取取0、半半整整数、整数数、整数。本讲稿第二页,共八十五页I=0无自旋现象,无自旋现象,I0有自旋现象有自旋现象中中本讲稿第三页,共八十五页2原子核的磁矩原子核的磁矩 本讲稿第四页,共八十五页核磁矩的大小与自旋角动量的大小成正比核磁矩的大小与自旋角动量的大小成正比。为核的为核的磁旋比磁旋比(又称旋磁比、回旋比等),它是核的(又称旋磁
2、比、回旋比等),它是核的特征常数。特征常数。两磁极间的磁偶极的大小(即磁性大小)称为核磁矩。两磁极间的磁偶极的大小(即磁性大小)称为核磁矩。本讲稿第五页,共八十五页二、原子核在磁场中的行为二、原子核在磁场中的行为1原子核的自旋取向和能量原子核的自旋取向和能量n自旋核在自旋核在H0中的自旋取向:中的自旋取向:2I+1 1H:I=1/2 m=+1/2m=+1/2(顺磁排列)(顺磁排列)E=-HE=-H0 0(低能态)(低能态)m=-1/2m=-1/2(反磁排列)(反磁排列)E=+HE=+H0 0(高能态)(高能态)n两者能量差:两者能量差:E=2HE=2H0 0本讲稿第六页,共八十五页本讲稿第七页
3、,共八十五页2核磁共振条件核磁共振条件 本讲稿第八页,共八十五页 当质子在外磁场中受到不同频率的电磁波照射时,若电当质子在外磁场中受到不同频率的电磁波照射时,若电磁波频率与质子进动频率相同,质子就由低能态跃迁至高能磁波频率与质子进动频率相同,质子就由低能态跃迁至高能态,从而发生态,从而发生NMR。“共振方程共振方程”或或“共振条件共振条件”。E射射=h=h 射射E射射=h=h 射射=E=E=h h o 本讲稿第九页,共八十五页三、驰豫过程三、驰豫过程由低能级跃迁到高能级由低能级跃迁到高能级饱和饱和 在兆赫频率范围内,高能态的核回到低能态是通过非在兆赫频率范围内,高能态的核回到低能态是通过非辐射
4、的途径的,这个过程就称为辐射的途径的,这个过程就称为弛豫过程弛豫过程。本讲稿第十页,共八十五页1自旋自旋晶格弛豫(又称为纵向弛豫)晶格弛豫(又称为纵向弛豫)自旋核与周围分子(固体的晶格,液体则为周围的同类分子自旋核与周围分子(固体的晶格,液体则为周围的同类分子或溶剂分子)交换能量的过程。或溶剂分子)交换能量的过程。所经历的时间用所经历的时间用T1表示,表示,T1愈小,纵向弛豫过程的效率愈高愈小,纵向弛豫过程的效率愈高。本讲稿第十一页,共八十五页2自旋自旋自旋弛豫(又称为横向弛豫)自旋弛豫(又称为横向弛豫)是核与核之间进行能量交换的过程。是核与核之间进行能量交换的过程。交换能量后,两个核的自旋方
5、向发生掉换,各种能级的核数目不交换能量后,两个核的自旋方向发生掉换,各种能级的核数目不变,系统的总能量不变。变,系统的总能量不变。横向弛豫过程所需时间以横向弛豫过程所需时间以T2表示。表示。本讲稿第十二页,共八十五页第二节第二节 化学位移化学位移 一、化学位移的产生一、化学位移的产生 磁性核的共振频率不仅取决于核的磁旋比和外部磁场强度,而磁性核的共振频率不仅取决于核的磁旋比和外部磁场强度,而且还受到且还受到核周围的分子环境的影响核周围的分子环境的影响,从而使各种不同种类的氢原子所从而使各种不同种类的氢原子所吸收的频率稍有不同,即谱线位置不同。吸收的频率稍有不同,即谱线位置不同。本讲稿第十三页,
6、共八十五页各种不同氢的化学位移各种不同氢的化学位移本讲稿第十四页,共八十五页 核外电子在外磁场作用下核外电子在外磁场作用下,在与外磁场垂直的平面上绕在与外磁场垂直的平面上绕 核环流核环流,形成环电流同时产生与外加磁场相对抗的感应磁形成环电流同时产生与外加磁场相对抗的感应磁 场场.感应磁场减弱外磁场对磁核的作用。感应磁场减弱外磁场对磁核的作用。1H有效有效=H0(1-)=H0-H0=H0-H感应感应 处于不同化学环境的质子处于不同化学环境的质子,核外电子云分布不同核外电子云分布不同,值不同。值不同。本讲稿第十五页,共八十五页高电子密度区域的核高电子密度区域的核,屏蔽效应增强屏蔽效应增强:H=Ho
7、+H感应感应低电子密度区域的核低电子密度区域的核,屏蔽效应降低屏蔽效应降低:H=Ho-H感应感应 本讲稿第十六页,共八十五页共振条件为:共振条件为:由屏蔽作用引起的共振时磁场强度的移动现象称为由屏蔽作用引起的共振时磁场强度的移动现象称为化学位移化学位移。本讲稿第十七页,共八十五页二、化学位移的表示方法及测定二、化学位移的表示方法及测定 一般都用适当的化合物作为一般都用适当的化合物作为标准物质标准物质,测定,测定样品和标准样品和标准物质的吸收频率之差物质的吸收频率之差,这个差值即,这个差值即化学位移化学位移。TMS的结构式为的结构式为本讲稿第十八页,共八十五页 (1)TMS分分子子中中有有12个
8、个相相同同化化学学环环境境的的氢氢,核核磁磁共共振振信信号号为为单单一尖峰,用少量的一尖峰,用少量的TMS即可测出核磁共振信号。即可测出核磁共振信号。(2)因为)因为Si的电负性的电负性(1.9)比比C的电负性的电负性(2.6)小,小,TMS质子处在高质子处在高电子密度区,产生较大的屏蔽效应。它产生电子密度区,产生较大的屏蔽效应。它产生NMR信号所需的磁场强度信号所需的磁场强度比一般有机物中质子产生比一般有机物中质子产生NMR信号所需的磁场强度都大,与样品信号所需的磁场强度都大,与样品信号之间不会互相重叠干扰。信号之间不会互相重叠干扰。用用TMS作标准物,有如下优点:作标准物,有如下优点:(3
9、)TMS化化学学性性质质不不活活泼泼,与与样样品品之之间间不不发发生生化化学学反反应应和和分分子子间间缔合。缔合。(4)TMS易溶于有机溶剂,沸点低易溶于有机溶剂,沸点低(27),回收样品较容易。,回收样品较容易。但但TMS不溶于重水,用重水测谱时要用其它标准物。不溶于重水,用重水测谱时要用其它标准物。本讲稿第十九页,共八十五页1化学位移的表示方法化学位移的表示方法本讲稿第二十页,共八十五页化学位移通常用位移常数化学位移通常用位移常数值表示。值表示。大多数质子峰的大多数质子峰的值在值在l20ppm。本讲稿第二十一页,共八十五页 标准物标准物:四甲基硅烷四甲基硅烷(CH3)4 Si,TMS =0
10、(单峰)(单峰)CHCl3:=106=7.28 ppm 60MHZ 437HZ(减减小)小)(增大增大)本讲稿第二十二页,共八十五页 值小,屏蔽作用大;值小,屏蔽作用大;值值大,屏蔽作用小。大,屏蔽作用小。本讲稿第二十三页,共八十五页2化学位移的测定化学位移的测定固定磁场扫频;固定磁场扫频;固定辐射频率扫场。固定辐射频率扫场。本讲稿第二十四页,共八十五页三、影响化学位移的因素三、影响化学位移的因素(一)电负性对化学位移的影响(一)电负性对化学位移的影响 电负性大的原子(或基团)与电负性大的原子(或基团)与 1H邻接时,其吸电子作用邻接时,其吸电子作用 使氢核周围电子云密度降低,屏蔽作用减少,共
11、振吸收使氢核周围电子云密度降低,屏蔽作用减少,共振吸收 在较低场,在较低场,即质子的化学位移向低场移动,即质子的化学位移向低场移动,值增大;值增大;给电子基团则增加了氢核周围的电子云密度,使屏蔽效给电子基团则增加了氢核周围的电子云密度,使屏蔽效 应增加,共振吸收在较高场,即质子的化学位移向高场应增加,共振吸收在较高场,即质子的化学位移向高场 移动,移动,值减小。值减小。本讲稿第二十五页,共八十五页电负性:电负性:F 4.0,Cl 3.0,Br 2.8,I 2.5,O 3.5,N 3.0,C 2.5本讲稿第二十六页,共八十五页 试比较下面化合物分子中试比较下面化合物分子中 Ha Hb Hc 值的
12、大小。值的大小。b a c 电负性较大的原子电负性较大的原子,可减小可减小H原子受到的屏蔽作用原子受到的屏蔽作用,引起引起 H原子向低场移动原子向低场移动.向低场移动的程度正比于原子的电向低场移动的程度正比于原子的电 负性和该原子与负性和该原子与H之间的距离。之间的距离。本讲稿第二十七页,共八十五页(二)各向异性效应(二)各向异性效应 具有多重键或共轭多重键分子,在外磁场作用下,具有多重键或共轭多重键分子,在外磁场作用下,电子电子沿分子某一方向流动,产生感应磁场。此感应磁场与外沿分子某一方向流动,产生感应磁场。此感应磁场与外加磁场方向加磁场方向在环内相反(抗磁),在环外相同(顺磁),在环内相反
13、(抗磁),在环外相同(顺磁),即对分子各部位的磁屏蔽不相同。即对分子各部位的磁屏蔽不相同。本讲稿第二十八页,共八十五页1芳环的各向异性效应芳环的各向异性效应 苯环的各向异性效应苯环的各向异性效应 H=7.26本讲稿第二十九页,共八十五页2乙炔分子的各向异性效应乙炔分子的各向异性效应 叁键的各向异性效应叁键的各向异性效应 本讲稿第三十页,共八十五页3双键的各向异性效应双键的各向异性效应 双键的各向异性效应双键的各向异性效应 本讲稿第三十一页,共八十五页本讲稿第三十二页,共八十五页(三)氢键(三)氢键 具有氢键的质子其化学位移比无氢键的质子大具有氢键的质子其化学位移比无氢键的质子大.氢键的形成氢键
14、的形成 降低了核外电子云密度。降低了核外电子云密度。本讲稿第三十三页,共八十五页 随样品浓度的增加,羟基氢信号移向低场。随样品浓度的增加,羟基氢信号移向低场。本讲稿第三十四页,共八十五页 分子内氢键分子内氢键,其化学位移变化与溶液浓度无关其化学位移变化与溶液浓度无关,取决于分子取决于分子 本身结构。本身结构。高温使高温使OH、NH、SH等氢键程度降低等氢键程度降低,信号的共振位置移信号的共振位置移 向较高场。向较高场。识别活泼氢可采用重水交换。识别活泼氢可采用重水交换。活泼氢的活泼氢的 值与样品的浓度温度及所用溶剂的化学性质有关。值与样品的浓度温度及所用溶剂的化学性质有关。本讲稿第三十五页,共
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