核磁共振谱学精选PPT.ppt
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1、核磁共振谱学第1页,此课件共35页哦cis-4-tert-butyl-1-chlorocyclohexanetrans-4-tert-butyl-1-chlorocyclohexane第2页,此课件共35页哦 双键体系中反式偶合常数双键体系中反式偶合常数3Jtrans总是大于顺式偶合常数总是大于顺式偶合常数3Jcis,数值大小与取代基的电负性,数值大小与取代基的电负性相关,取代基电负性越大,偶合常数越小。相关,取代基电负性越大,偶合常数越小。对于自由旋转的化合物,取代基电负性增大,对于自由旋转的化合物,取代基电负性增大,3JHH也减小,但取代基的影响不如在双也减小,但取代基的影响不如在双键化合
2、物中影响大。键化合物中影响大。3JH1H3=13.1 Hz3JH1H2=2.9 Hz3JH1H3=14.1 Hz3JH1H2=2.3 Hz 对于类似对于类似H-C-X-H途径传递的偶合(途径传递的偶合(X可以是可以是O,N,S,Se),),3JHH除杂原子除杂原子X的诱导效的诱导效应外,也有类似应外,也有类似Karplus的关系,例如:的关系,例如:第3页,此课件共35页哦 同碳偶合常数同碳偶合常数2JHH可正可负,但多数是负值。可正可负,但多数是负值。对于乙烯类化合物对于乙烯类化合物CH2=CHX,2JHH和原子的电负性有关,电负性越大,和原子的电负性有关,电负性越大,2JHH越向负越向负的
3、方向移动。的方向移动。XLiHPhCNClF2JHH(Hz)+7.1+2.3+1.3+0.9-1.3-3.2 当当HCH键角增加时,即增加杂化轨道中的键角增加时,即增加杂化轨道中的s成份,则成份,则2JHH向正的方向增加。向正的方向增加。sp3sp2 对烷烃类,对烷烃类,2JHH受取代基性质的影响比较复杂。受取代基性质的影响比较复杂。第4页,此课件共35页哦 长程偶合长程偶合(n3)一般很小,常规谱不易分辨出来。特殊情况一般很小,常规谱不易分辨出来。特殊情况nJ数值较大。数值较大。重叠双键传递偶合的能力比较强重叠双键传递偶合的能力比较强 H2*C=C=CH2*4JHH=7.0 Hz H*-CH
4、=C=CH-CH3*5JHH=3.03 Hz 交替三键化合物传递偶合能力强,交替三键化合物传递偶合能力强,nJ较大较大 当四个键或五个键构成当四个键或五个键构成“W”折线型时,有较大的折线型时,有较大的nJ数值。数值。第5页,此课件共35页哦3.6质子碳偶合常数质子碳偶合常数 单键偶合常数单键偶合常数1JCH与碳原子杂化轨道性质有关,与碳原子杂化轨道性质有关,s成份越多,成份越多,1JCH越大越大。1JCH与环的大小有关。环越小,碳原子杂化轨道中与环的大小有关。环越小,碳原子杂化轨道中s成份越多,成份越多,1JCH越大越大。1JCH偶合常数与取代基诱导效应有关。偶合常数与取代基诱导效应有关。第
5、6页,此课件共35页哦 2JCH,3JCH,4JCH比比1JCH小很多,通常小于小很多,通常小于10Hz。但在结构分析中重要。但在结构分析中重要。3JCH(trans)=14.1 Hz3JCH(cis)=7.6 HzC*OOHH2NHHRH*3JCH(旁式旁式)=0.5HzC*OOHH2NHH*HR3JCH(反式反式)=12Hz 在芳烃中,由于在芳烃中,由于3JCH全是反式,因此比全是反式,因此比2JCH大。例如苯分子:大。例如苯分子:3JCH偶合常数也服从类似的二面角关系。偶合常数也服从类似的二面角关系。3JCH=7.4Hz,2JCH=1.0Hz第7页,此课件共35页哦第四章第四章一维氢谱一
6、维氢谱4.1质子化学位移质子化学位移 质子化学位移表征了质子在分子中所处环境的,在没有偶合的情况下,为信号出现质子化学位移表征了质子在分子中所处环境的,在没有偶合的情况下,为信号出现的位置(相对参考信号),在有偶合时,为多重峰的中心位置。的位置(相对参考信号),在有偶合时,为多重峰的中心位置。/ppmTMSCH3CH2 1H为为I=1/2核,天然丰度为核,天然丰度为99.99%,=26.75(radT-1s-1)107。/ppm第8页,此课件共35页哦质子化学位移范围(质子化学位移范围(015ppm)Solvent:CDCl3 Reference:TMS饱和烷烃饱和烷烃烯烃烯烃芳香烃芳香烃醛醛
7、第9页,此课件共35页哦一些一些氘代代NMR溶溶剂的性的性质SolventB.P.()Residual1Hsignal(/ppm)Residual13Csignal(/ppm)acetone-d655.52.05206&29.8acetonitrile-d380.71.95118&1.3benzene-d679.17.16128chloroform-d60.97.2726.4cyclohexane-d1278.01.3826.4dichloromethane-d240.05.3253.8dimethylsulfoxide-d61902.5039.5nitromethane-d31004.336
8、2.8pyridine-d51147.19,7.55&8.71150,135.5&123.5tetrahydrofuran-d865.01.73&3.5867.4&25.2第10页,此课件共35页哦第11页,此课件共35页哦第12页,此课件共35页哦 信号强度有信号强度有两中表示方式:两中表示方式:迹线和数值迹线和数值 1HNMR信信号号强强度度与与样样品品的的摩摩尔尔浓浓度度成成正正比比,因因此此,稀稀的的样样品品给给出出弱弱的的信信号号,增增加加样样品品浓浓度度将将增增强强信信号号。如如在在CCl4溶溶剂剂中中加加入入等等摩摩尔尔浓浓度度的的苯苯和和环环己己烷烷,在在测测得得的的1HNMR
9、谱谱中中,环环己己烷烷的的质质子子信信号号是是苯苯的的2倍倍。在在同同一一分分子子内内,不不同同基基团团的的质质子子数数目目的的相相对对值值可可以以从从这这些些基基团信号的相对积分强度获得。团信号的相对积分强度获得。4.2信号强度信号强度 当用相对信号强度估计相对质子数时,方便的方法是首先设定已知质子数的当用相对信号强度估计相对质子数时,方便的方法是首先设定已知质子数的信号强度为该质子数,其它信号强度随之转换。信号强度为该质子数,其它信号强度随之转换。第13页,此课件共35页哦4.3质子质子-质子偶合质子偶合 质子偶合常数质子偶合常数J可以从谱线的裂距测得(一级近似谱)。可以从谱线的裂距测得(
10、一级近似谱)。质子之间的质子之间的J偶合产生谱线分裂,从谱线分裂的数目和强度比可以推断相邻质子偶合产生谱线分裂,从谱线分裂的数目和强度比可以推断相邻质子的个数(一级近似谱)。的个数(一级近似谱)。第14页,此课件共35页哦 J反映了分子的几何结构。反映了分子的几何结构。一些典型的质子偶合常数如下表:一些典型的质子偶合常数如下表:第15页,此课件共35页哦 羟基、氨基和酰胺基上的质子可形成氢键,故有较宽的化学位移范围。羟基、氨基和酰胺基上的质子可形成氢键,故有较宽的化学位移范围。4.4活泼氢和氢键的影响活泼氢和氢键的影响 这些质子信号一般较宽,是质子交换的结果,所以这些质子也叫活泼氢。这些质子信
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