核磁共振波谱法 (5)课件.ppt
《核磁共振波谱法 (5)课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《核磁共振波谱法 (5)课件.ppt(69页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于核磁共振波谱法(5)第1页,此课件共69页哦一、原子核的自旋一、原子核的自旋第一节第一节第一节第一节 核磁共振波谱法的基本原理核磁共振波谱法的基本原理核磁共振波谱法的基本原理核磁共振波谱法的基本原理1 1、原子核的自旋角动量(、原子核的自旋角动量(P P)、核磁距()、核磁距()及磁旋比()及磁旋比()PPPP第2页,此课件共69页哦 质量数质量数 A A 原子序数原子序数 Z Z 自旋量子数自旋量子数 I I 原子核原子核奇数奇数偶数偶数偶数偶数奇数或偶数奇数或偶数偶数偶数奇数奇数 1/2,3/2,5/2,1/2,3/2,5/2,1313C C1 1H H1919F F3131P P15
2、15N N3535ClCl7979BrBr125125I I 0 01212C C1616O O3232S S1 1,2 2,3 3 2 2H H1 11414N N7 7 I I与原子的质量数与原子的质量数A A和原子序数和原子序数Z Z有下列关系:有下列关系:C CA ZI I=0=0I I=1=1 或或 I I 1/21/21/21/2的原子核的原子核2 2、自旋分类、自旋分类第3页,此课件共69页哦二、原子核的自旋能级和共振吸收二、原子核的自旋能级和共振吸收自旋取向数自旋取向数=2I+1=2I+1 E=2 HH0(一)核自旋能级分裂(一)核自旋能级分裂磁量子数磁量子数m=I,I-1-I
3、+1,-Im=I,I-1-I+1,-IPPPPPz=(h/2).m E=-HH0第4页,此课件共69页哦(二)(二)原子核的共振吸收原子核的共振吸收1 1、原子核的进动、原子核的进动=HHHH0 0 0 0/2/2/2/2在磁场中,氢核的核磁矩与外磁场成一定的角度,在外磁场在磁场中,氢核的核磁矩与外磁场成一定的角度,在外磁场的作用下,核在绕自旋轴自旋的同时被迫绕外场方向回旋运动,的作用下,核在绕自旋轴自旋的同时被迫绕外场方向回旋运动,称核的进动,也称为拉莫尔进动(回旋)。称核的进动,也称为拉莫尔进动(回旋)。第5页,此课件共69页哦 核在能级间的定向分布及核跃迁核在能级间的定向分布及核跃迁=0
4、=HHHH0 0 0 0/2/2/2/2E=hE=hE=hE=h0=EEEE第6页,此课件共69页哦三、自旋弛豫三、自旋弛豫通过元辐射的释放能量途径,核从高能态回到低能态通过元辐射的释放能量途径,核从高能态回到低能态的过程叫驰豫。的过程叫驰豫。在热力学平衡条件下,自旋核在两个能级间的定向在热力学平衡条件下,自旋核在两个能级间的定向分布数目遵从波尔兹曼分配定律。分布数目遵从波尔兹曼分配定律。n n+/n/n-=1.0000099=1.0000099处于低能态的核仅比高能态的核数多百万分之十。处于低能态的核仅比高能态的核数多百万分之十。随着核磁共振过程的进行,如果高态核不能通过有效途径释放能量随着
5、核磁共振过程的进行,如果高态核不能通过有效途径释放能量回到低能态,那么低能态的核数目就越来越少,一定时间后回到低能态,那么低能态的核数目就越来越少,一定时间后n n-1/21/2=n=n+1/2+1/2,这时不会再有射频吸收,核磁共振信号消失,这种现象称这时不会再有射频吸收,核磁共振信号消失,这种现象称为饱和。为饱和。1 1、自旋、自旋-晶格驰豫晶格驰豫2 2、自旋、自旋-自旋驰豫自旋驰豫第7页,此课件共69页哦一、屏蔽效应一、屏蔽效应一、屏蔽效应一、屏蔽效应-屏蔽常数取决于核外电子的屏蔽常数取决于核外电子的屏蔽常数取决于核外电子的屏蔽常数取决于核外电子的密度密度密度密度-取决于所处的化学环境
6、取决于所处的化学环境取决于所处的化学环境取决于所处的化学环境(取决于邻近基团的亲电能力或供电(取决于邻近基团的亲电能力或供电(取决于邻近基团的亲电能力或供电(取决于邻近基团的亲电能力或供电能力)。能力)。能力)。能力)。第三节第三节第三节第三节 化学位移化学位移化学位移化学位移=(=(=(=(/2/2/2/2)H)H)H)H0 0 0 0=(=(=(=(/2/2/2/2)(1-1-)H H H H0 0 0 0扫场扫场扫频扫频低频高场低频高场高频低场高频低场第8页,此课件共69页哦 不同场强下氢核所需的频率不同,但化学位移相同。不同场强下氢核所需的频率不同,但化学位移相同。不同场强下氢核所需的
7、频率不同,但化学位移相同。不同场强下氢核所需的频率不同,但化学位移相同。二、化学位移的表示二、化学位移的表示d=(ud=(u试样试样-u u 标准标准)/u)/u 标准标准10106 6d=(Hd=(H标准标准-H H试样试样)/H)/H 标准标准10106 6 化学位移的定义化学位移的定义化学位移的定义化学位移的定义:由于屏蔽效应的存在,不同化学环境的氢由于屏蔽效应的存在,不同化学环境的氢由于屏蔽效应的存在,不同化学环境的氢由于屏蔽效应的存在,不同化学环境的氢核的共振频率不同,这种现象称为化学位移。核的共振频率不同,这种现象称为化学位移。核的共振频率不同,这种现象称为化学位移。核的共振频率不
8、同,这种现象称为化学位移。化学位移是表示不同化学环境同种核共振信号位置差别的物理量。10 010 010 010 0(TMSTMSTMSTMS)第9页,此课件共69页哦例如:用例如:用60Mz60Mz和和100Mz100Mz仪器上测得的仪器上测得的1 1,1 1,22三三氯丙烷中甲基和亚甲基质子的化学位移。氯丙烷中甲基和亚甲基质子的化学位移。8007006005004003002001000800700600500400300200100060MHz100MHz134240223400(CH(CH3 3)=2.23)=2.23(CH(CH2 2)=4.00)=4.00(CH(CH3 3)=2.
9、23)=2.23(CH(CH2 2)=4.00)=4.00随着照射频率的增大,共振峰频率及随着照射频率的增大,共振峰频率及NMRNMR谱中的谱中的横坐标的幅度也相应的增大,但化学位移值并无改变。横坐标的幅度也相应的增大,但化学位移值并无改变。第10页,此课件共69页哦三、影响化学位移的因素三、影响化学位移的因素 、电负性、电负性(局部屏蔽效应)(局部屏蔽效应)与质子相连元素的电负性越强,吸电子作用越强,价电子偏与质子相连元素的电负性越强,吸电子作用越强,价电子偏离质子,屏蔽作用减弱,信号峰在低场出现。离质子,屏蔽作用减弱,信号峰在低场出现。第11页,此课件共69页哦()C=X)C=X)C=X)
10、C=X基团中磁的各向异性效应基团中磁的各向异性效应基团中磁的各向异性效应基团中磁的各向异性效应 价电子产生诱导磁场,质子位于其磁力线上,与外磁场价电子产生诱导磁场,质子位于其磁力线上,与外磁场方向一致,去屏蔽。方向一致,去屏蔽。(负屏蔽负屏蔽)=4.5=4.5=4.5=4.55.75.75.75.7(C=C-H)(C=C-H)(C=C-H)(C=C-H)=9.4-10=9.4-10=9.4-10=9.4-10(C=O-H)(C=O-H)(C=O-H)(C=O-H)2 2磁各向异性效应或称远程屏蔽效应磁各向异性效应或称远程屏蔽效应第12页,此课件共69页哦 苯环上的苯环上的6个个 电子产生较强的
11、电子产生较强的诱导磁场,质子位于其磁力线上,与诱导磁场,质子位于其磁力线上,与外磁场方向一致,去屏蔽。外磁场方向一致,去屏蔽。()芳环的磁的各向异性效应芳环的磁的各向异性效应芳环的磁的各向异性效应芳环的磁的各向异性效应=6.0=6.09.09.0 (Ar-H)(Ar-H)第13页,此课件共69页哦 线性分子价电子产生诱导磁场,线性分子价电子产生诱导磁场,质子位于其磁力线上,与外磁场方向质子位于其磁力线上,与外磁场方向相反,产生屏蔽。相反,产生屏蔽。(正屏蔽正屏蔽)()三键的各向异性效应三键的各向异性效应=1.8=1.83.03.0(C C-H)(C C-H)第14页,此课件共69页哦()单键的
12、磁的各向异性效应单键的磁的各向异性效应单键的磁的各向异性效应单键的磁的各向异性效应屏蔽区去屏蔽区C-C-H(=0.85-0.95=0.85-0.95)C-C-H(=1.20-1.40)C-C-C(=1.40-1.65)HCCHHH去屏蔽效应增加去屏蔽效应增加第15页,此课件共69页哦环已烷氢核共振峰环已烷氢核共振峰环已烷氢核共振峰环已烷氢核共振峰去屏蔽区第16页,此课件共69页哦4 4 氢键对化学位移的影响氢键对化学位移的影响缔合的氢核与不呈现缔合时比较,其电子屏蔽作用减缔合的氢核与不呈现缔合时比较,其电子屏蔽作用减小,吸收峰移向低场,化学位移值增大小,吸收峰移向低场,化学位移值增大第17页,
13、此课件共69页哦四、化学位移与官能团类型四、化学位移与官能团类型、烷烃、烷烃1 1H H氢核的氢核的H H、烯烃、烯烃1 1H H氢核的氢核的H H、炔烃、炔烃1 1H H氢核的氢核的H H、芳烃、芳烃1 1H H氢核的氢核的H H、醛基、醛基1 1H H氢核的氢核的H H、醇和酚、醇和酚1 1H H氢核的氢核的H H、羧基、羧基1 1H H氢核的氢核的H H、胺基、胺基1 1H H氢核的氢核的H H、酰胺基、酰胺基1 1H H氢核的氢核的H H、巯基、巯基1 1H H氢核的氢核的H H第18页,此课件共69页哦、烷基、烷基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 有机化合物中,烷基有机化
14、合物中,烷基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在0 05.55.5范围内范围内。烷烃的烷烃的1 1H H氢核的氢核的H H在在0.230.231.81.8范围内。范围内。与吸电子取代基、不饱和烃基相连的烷基,其共振峰向低与吸电子取代基、不饱和烃基相连的烷基,其共振峰向低场位移(化学位移增大)。场位移(化学位移增大)。H H=0.9=0.9左右。左右。1 1)CHCH3 3基基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值H H1.251.25。2 2)CHCH2 2-基基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值H H1.25+1.25+i i3 3)CH-CH-基基1 1H H氢
15、核的化学位移值氢核的化学位移值H H1.51.5。H H1.50+1.50+i i第19页,此课件共69页哦、烯烃烯烃1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 烯烃烯烃1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在4 46 6范围内范围内。烯烃烯烃1 1H H氢核的化学位移值可用经验公式进行估算氢核的化学位移值可用经验公式进行估算:H H5.25+Z5.25+Z同同+Z+Z顺顺+Z+Z反反C=CC=CH HH H去去CHFCHF2 2H H小小C=CC=CH HH H去去CORCORC=CC=CH HH HC=CC=CC=CC=CH HH HArArC=CC=CH HH H屏屏CHCH3
16、 3H H去去H H去去H H去去H H去去第20页,此课件共69页哦、炔烃、炔烃1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 炔烃炔烃1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在1.81.83.03.0范围内。范围内。吸电子取代基和炔基相连时,炔氢核的化学位移增大。吸电子取代基和炔基相连时,炔氢核的化学位移增大。共轭效应对炔氢核的去屏效应更为显著,化学位移增大。共轭效应对炔氢核的去屏效应更为显著,化学位移增大。第21页,此课件共69页哦取代基对苯环芳氢的影响取代基对苯环芳氢的影响取代基对苯环芳氢的影响取代基对苯环芳氢的影响取代基取代基取代基取代基o ommp p供电基团供电基团供电基团供
17、电基团-OH-OH-OH-OH-0.50-0.50-0.50-0.50-0.14-0.14-0.14-0.14-0.40-0.40-0.40-0.40-OCH-OCH-OCH-OCH3 3 3 3-0.43-0.43-0.43-0.43-0.09-0.09-0.09-0.09-0.37-0.37-0.37-0.37-CH-CH-CH-CH3 3 3 3-0.17-0.17-0.17-0.17-0.09-0.09-0.09-0.09-0.18-0.18-0.18-0.18吸电基团吸电基团吸电基团吸电基团-COCH-COCH-COCH-COCH3 3 3 3+0.64+0.64+0.64+0.64
18、+0.09+0.09+0.09+0.09+0.30+0.30+0.30+0.30、芳香、芳香1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 苯的苯的CCLCCL4 4溶液的溶液的1 1H H氢核化学位移值为氢核化学位移值为7.26.7.26.H H7.26+7.26+SSi i第22页,此课件共69页哦、醛基、醛基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 醛基醛基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在9 91010范围内。范围内。、醇和酚的、醇和酚的-OH-OH基基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 醇醇-OH-OH基基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在1
19、16 6范围内。范围内。酚酚-OH-OH基基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在4 41111范围内。范围内。第23页,此课件共69页哦、羧基、羧基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 饱和脂肪酸的羧基饱和脂肪酸的羧基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在10-1210-12左右。左右。共轭效应表现为去屏效应:共轭效应表现为去屏效应:丙酸:丙酸:10.4910.49苯甲酸:苯甲酸:12.4812.48;2 2甲基甲基2 2丁烯酸:丁烯酸:11.7211.72、氨基、氨基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 饱和脂肪胺的饱和脂肪胺的1 1H H氢核的化学位移
20、值氢核的化学位移值在在0.50.53.03.0范围内。范围内。用酸处理可生成铵盐,相应胺盐用酸处理可生成铵盐,相应胺盐H H核的共振峰显著核的共振峰显著地向低场位移。地向低场位移。氨基的确认。氨基的确认。芳香胺的芳香胺的1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在2.52.55.05.0范围内。范围内。第24页,此课件共69页哦、酰胺的、酰胺的1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 羰基对胺基有较强的去屏效应。羰基对胺基有较强的去屏效应。酰胺的酰胺的1 1H H氢核的化氢核的化学位移值学位移值较大,通常在较大,通常在5 58 8范围内。范围内。由于由于P P共轭,共轭,C-NC-N键
21、不能快速旋转,故伯酰胺键不能快速旋转,故伯酰胺N N原子上的两个原子上的两个H H核不是化学等同核,具有不同的化学核不是化学等同核,具有不同的化学位移值。位移值。酰胺基酰胺基H H核共振峰的最大特点是宽而矮,稍有疏忽就核共振峰的最大特点是宽而矮,稍有疏忽就会被遗漏。利用积分曲线可以帮助识别酰胺。会被遗漏。利用积分曲线可以帮助识别酰胺。第25页,此课件共69页哦、巯基、巯基1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值 巯基巯基H H核与核与R-OHR-OH、R-COR-CO2 2H H、R-NHR-NH2 2中的中的H H核交换很缓核交换很缓慢,故显示出自已的共振峰。但是它与慢,故显示出自已的共
22、振峰。但是它与D D2 2O O中的中的D D核交核交换很快,利用重水实验可方便地确认换很快,利用重水实验可方便地确认-SH-SH基的存在。基的存在。巯醇巯醇1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在1.21.21.61.6范围内。范围内。巯酚巯酚1 1H H氢核的化学位移值氢核的化学位移值在在2.82.83.63.6范围内。范围内。第26页,此课件共69页哦第四节第四节第四节第四节 偶合常数偶合常数偶合常数偶合常数 一一一一 、自旋偶合和自旋裂分、自旋偶合和自旋裂分、自旋偶合和自旋裂分、自旋偶合和自旋裂分第27页,此课件共69页哦(一)自旋分裂的产生(一)自旋分裂的产生 自旋偶合是核自
23、旋产生的核磁矩的相互干扰,又称自旋自旋偶合是核自旋产生的核磁矩的相互干扰,又称自旋-自自旋偶合,简称自旋偶合。自旋分裂,是由自旋偶合引起的共振峰分旋偶合,简称自旋偶合。自旋分裂,是由自旋偶合引起的共振峰分裂现象又称为自旋裂现象又称为自旋-自旋分裂。简称自旋分裂。自旋分裂。简称自旋分裂。氢谱中的偶合,主要考虑氢谱中的偶合,主要考虑H-HH-H偶合,裂分是由相邻氢核的核磁偶合,裂分是由相邻氢核的核磁矩的存在,轻微地改变了被偶合氢核的屏蔽效应而发生的。矩的存在,轻微地改变了被偶合氢核的屏蔽效应而发生的。偶合是通过键合电子传递的,相隔三个键以上的偶合很弱,偶合是通过键合电子传递的,相隔三个键以上的偶合
24、很弱,不予考虑。不予考虑。第28页,此课件共69页哦(一)自旋分裂的产生(一)自旋分裂的产生1 1、碘乙烷中、碘乙烷中CHCH3 3和和CHCH2 2氢核的自旋分裂氢核的自旋分裂 (1)甲基受亚甲基两个氢的)甲基受亚甲基两个氢的干扰分裂为三重峰:干扰分裂为三重峰:简单偶合时,峰裂距称为偶常数简单偶合时,峰裂距称为偶常数(J J),J,Jabab=J=Jbaba1:2:11:2:1三三重峰重峰第29页,此课件共69页哦(2)(2)亚甲基受甲基三个氢的干扰分裂为四重峰:亚甲基受甲基三个氢的干扰分裂为四重峰:1:3:3:11:3:3:1四重峰四重峰第30页,此课件共69页哦第31页,此课件共69页哦
25、第32页,此课件共69页哦2 2、HFHF中中1 1H H与与1919F F的自旋分裂的自旋分裂第33页,此课件共69页哦J/2HF中中1H核的共振峰核的共振峰J/2HF中中19核的共振峰核的共振峰1H19FH0HFHF分子中分子中1 1H H与与1919F F核相互偶合引起峰裂分核相互偶合引起峰裂分 分裂峰中各小峰之间的距离称为分裂峰中各小峰之间的距离称为偶合常数偶合常数(自旋自自旋自旋偶合常数旋偶合常数),),以以J J表示。表示。用以表示两个核之间相互干扰的用以表示两个核之间相互干扰的强度大小。以强度大小。以H z(H z(周周/秒秒)作单位作单位。第34页,此课件共69页哦2.2.2.
- 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:
- 核磁共振波谱法 5课件 核磁共振 波谱 课件
限制150内