核磁共振谱法优秀PPT.ppt
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1、核磁共振谱法你现在浏览的是第一页,共114页v 自自1984年美国年美国FDA批准磁共振成像系统应用于临床诊断以来,该批准磁共振成像系统应用于临床诊断以来,该技术及设备迅速发展起来技术及设备迅速发展起来.你现在浏览的是第二页,共114页一、概一、概 述述核磁共振核磁共振(NuclearMagneticResonance)是是1946年由美国哈佛年由美国哈佛大学大学珀赛尔珀赛尔(E.M.Purcell)和斯坦福大学和斯坦福大学布洛赫布洛赫(F.Bloch)分别独立发分别独立发现石腊样品中质子(即氢原子核)的核磁共振吸收信号、水样品中质现石腊样品中质子(即氢原子核)的核磁共振吸收信号、水样品中质子
2、的核磁共振信号而取得的重要成果,两人因此获得子的核磁共振信号而取得的重要成果,两人因此获得1952年诺贝尔物年诺贝尔物理学奖。理学奖。50多年来,核磁共振已成为一门有完整理论体系的新学多年来,核磁共振已成为一门有完整理论体系的新学科。科。你现在浏览的是第三页,共114页10多位科学家因对核磁共振研究的杰出贡献而获诺贝尔奖多位科学家因对核磁共振研究的杰出贡献而获诺贝尔奖1944年年I.Rabi原子核的磁特性原子核的磁特性1952年年F.Bloch核磁共振核磁共振1952年年E.M.Purcell核磁共振核磁共振1955年年W.E.Lamb氢谱超精细结构的兰姆位移,氢谱超精细结构的兰姆位移,电子的
3、反常磁矩电子的反常磁矩1955年年P.Kusch电子磁矩电子磁矩1964年年C.H.Townes微波激射器和激光器的发明微波激射器和激光器的发明1966年年A.Kastler光磁共振方法的发明光磁共振方法的发明1977年年J.H.VanVleck电子结构理论电子结构理论1989年年N.F.Ramsey原子钟原子钟19911991年年 R.R.Ernst R.R.Ernst:付里叶付里叶NMR谱仪(谱仪(Nobel化学奖)化学奖)20032003年年保罗保罗劳特伯尔,劳特伯尔,彼得彼得曼斯菲尔曼斯菲尔,医学诊断核磁共振医学诊断核磁共振成像技术(成像技术(MRI)()(诺贝尔生理学或医学奖诺贝尔生
4、理学或医学奖)你现在浏览的是第四页,共114页你现在浏览的是第五页,共114页前沿研究前沿研究磁共振成像技术的发展方向:磁共振成像技术的发展方向:介入式成像、功能成像、快速并行成像等国际前沿磁共振介入式成像、功能成像、快速并行成像等国际前沿磁共振成像技术成像技术有力推动我国磁共振成像技术和磁共振成像技术高科技产业有力推动我国磁共振成像技术和磁共振成像技术高科技产业的发展的发展你现在浏览的是第六页,共114页1 中科院中科院生物物理研究所生物物理研究所于于20032003年底建成的磁共振脑成像研究中年底建成的磁共振脑成像研究中心,装备了我国第一台专门用于研究的心,装备了我国第一台专门用于研究的3
5、 Tesla3 Tesla高场强磁共振成像高场强磁共振成像系统,该成像系统成像质量已跻身国际最高水准之列系统,该成像系统成像质量已跻身国际最高水准之列。脑功能成像脑功能成像领域的诞生是科学史上的一件大事。通过以功能磁共领域的诞生是科学史上的一件大事。通过以功能磁共振成像为代表的脑成像方法,人类第一次可以直接振成像为代表的脑成像方法,人类第一次可以直接“看到看到”大脑的认知大脑的认知活动,就象望远镜对天文学、显微镜对生物学的重要性,认知科学有了研究活动,就象望远镜对天文学、显微镜对生物学的重要性,认知科学有了研究大脑认知和智力的大脑认知和智力的“望远镜望远镜”和和“显微镜显微镜”。这对于人类关于
6、自身精神世。这对于人类关于自身精神世界的认识,对于界的认识,对于“大脑和认知关系大脑和认知关系”乃至乃至“精神和物质关系精神和物质关系”的认识,其的认识,其科学意义之重大、对人类社会发展影响之深远无论怎样估计都不会过科学意义之重大、对人类社会发展影响之深远无论怎样估计都不会过分。分。脑功能成像领域象高能物理学一样已被国际科学界称为脑功能成像领域象高能物理学一样已被国际科学界称为“大科学大科学”。无论是投资还是人员规模,脑功能成像的研究机构都达到和高。无论是投资还是人员规模,脑功能成像的研究机构都达到和高能物理研究机构相比拟的程度。发达国家在短短数年中建立起了成能物理研究机构相比拟的程度。发达国
7、家在短短数年中建立起了成批的、投资规模以千万美元计的脑成像研究中心。批的、投资规模以千万美元计的脑成像研究中心。你现在浏览的是第七页,共114页 是由原子核自旋能级跃迁而产生的吸收,原子核自旋能是由原子核自旋能级跃迁而产生的吸收,原子核自旋能级差很小,比转动能级差还要小,吸收的电磁波在无线电波级差很小,比转动能级差还要小,吸收的电磁波在无线电波频率范围内。频率范围内。核磁共振:核磁共振:核磁共振谱:氢谱、碳谱核磁共振谱:氢谱、碳谱氢谱提供的信息:氢谱提供的信息:分子中各类氢原子相对数目;各种氢所处的化学环境。分子中各类氢原子相对数目;各种氢所处的化学环境。你现在浏览的是第八页,共114页原子核
8、的自旋原子核的自旋:原子核和电子一样原子核和电子一样,存在自旋存在自旋.从而有自旋量子数(从而有自旋量子数(I I)自角动量)自角动量()和自旋磁场和自旋磁场H0二二 基本原理基本原理你现在浏览的是第九页,共114页原子核的自旋,自旋量子数原子核的自旋,自旋量子数I I 原子序数质量数自旋量子数I NMR信号偶数偶数0无奇数偶数整数有奇数或偶数奇数1/2,3/2,5/2有你现在浏览的是第十页,共114页 核的自旋角动量核的自旋角动量()是量子化的,不能任意取值,是量子化的,不能任意取值,可用自旋量子数可用自旋量子数(I I)来描述。来描述。I0 0、1/21/2、1 1 I=0,=0=0,无自
9、旋,不能产生自旋角动量,不无自旋,不能产生自旋角动量,不会产生共振信号。会产生共振信号。只有当只有当I I O O时,才能发生共振吸时,才能发生共振吸收收,产生共振信号。产生共振信号。I I 的取值可用下面关系判断:的取值可用下面关系判断:你现在浏览的是第十一页,共114页原则上说,凡是自旋量子数不等于零的原子核,都可以测定原则上说,凡是自旋量子数不等于零的原子核,都可以测定它的核磁共振信号,但是,迄今为止有实际价值的只有它的核磁共振信号,但是,迄今为止有实际价值的只有H1、C13、F19、P31、N15等少数的核磁共振信号。等少数的核磁共振信号。H1:称为氢谱(称为氢谱(1HNMR),),C
10、13:称为碳谱(称为碳谱(13CNMR)较)较为重要为重要,本章只讨论最为重要的氢谱(,本章只讨论最为重要的氢谱(1HNMR)你现在浏览的是第十二页,共114页一个氢质子是一个带正电荷的自旋体,顺着它的自旋轴会产一个氢质子是一个带正电荷的自旋体,顺着它的自旋轴会产生一个微小的磁场,它本身就好像一块小磁铁,假如把它放在一个生一个微小的磁场,它本身就好像一块小磁铁,假如把它放在一个外加磁场内,质子的自旋与磁场的取向只能有两个:外加磁场内,质子的自旋与磁场的取向只能有两个:与外界磁场方向平行与外界磁场方向平行低能级的自旋低能级的自旋(i)m=1/2,与外界磁场方向反平行与外界磁场方向反平行高能级的自
11、旋高能级的自旋(ii)(i)(ii)H0HH能级差为能级差为 Em=+1/2,你现在浏览的是第十三页,共114页能级裂分与外加磁场强度的关系能级裂分与外加磁场强度的关系你现在浏览的是第十四页,共114页(射射为照射电磁波的频率为照射电磁波的频率)E=hH0/2 -旋核比,对旋核比,对H核来讲是一个常数;核来讲是一个常数;h-Planck常数;常数;H0外界磁场强度外界磁场强度1H核发生共振的条件:照射电磁波提供的能量核发生共振的条件:照射电磁波提供的能量h 射射=E即:即:射射=H0/2 你现在浏览的是第十五页,共114页如果放在外磁场中如果放在外磁场中,其运其运动方式变成动方式变成:进动进动
12、质子的运动:进动频率质子的运动:进动频率质子的运动:进动频率质子的运动:进动频率 0 0 0 0=0 00 0你现在浏览的是第十六页,共114页饱和和弛豫饱和和弛豫14092高斯高斯60MHz zT=300K饱和饱和低能态的核近似等于高能态的核。低能态的核近似等于高能态的核。17你现在浏览的是第十七页,共114页弛豫弛豫高能态的核以非辐射的方式回到低能态。高能态的核以非辐射的方式回到低能态。M MZ Z(M M0 0)弛豫弛豫M MZ Z(M M0 0)纵向弛豫纵向弛豫M(0)M(0)横向弛豫横向弛豫横向弛豫横向弛豫自旋相互交换。横向弛豫时间自旋相互交换。横向弛豫时间T2纵向弛豫纵向弛豫传给周
13、围分子。纵向弛豫时间传给周围分子。纵向弛豫时间T1T1 T218你现在浏览的是第十八页,共114页三核磁共振仪:三核磁共振仪:19你现在浏览的是第十九页,共114页(1)磁铁)磁铁 可以是永久磁铁,也可以是电磁铁,前者稳定性好。磁场要求在可以是永久磁铁,也可以是电磁铁,前者稳定性好。磁场要求在足够大的范围内十分均匀。当磁场强度为足够大的范围内十分均匀。当磁场强度为1.409T时,其不均匀性时,其不均匀性应小于六千万分之一。应小于六千万分之一。由永久磁铁和电磁铁获得的磁场一般不能超过由永久磁铁和电磁铁获得的磁场一般不能超过2.4T,这相应于,这相应于氢核的共振频率氢核的共振频率为为100MHz。
14、对于。对于200MHz以上高频谱仪采用以上高频谱仪采用超超导磁体导磁体。超导磁体超导磁体,可获得,可获得1017.5T的磁场,其相应的氢核共振的磁场,其相应的氢核共振频率为频率为400750 MHz。20你现在浏览的是第二十页,共114页超导核磁共振波谱仪:超导核磁共振波谱仪:超导磁体:超导磁体:铌钛或铌锡合金等超导材料制备的超导线圈;超导核磁共振波谱仪超导核磁共振波谱仪:200-400HMz;可 高达600-700HMz;21你现在浏览的是第二十一页,共114页(2)射频振荡器)射频振荡器 射频振荡器就是用于产生射频,射频振荡器就是用于产生射频,NMR仪通常采用恒仪通常采用恒温下石英晶体振荡
15、器。射频振荡器的线圈垂直于磁场,产温下石英晶体振荡器。射频振荡器的线圈垂直于磁场,产生与磁场强度相适应的射频振荡。一般情况下,射频频率生与磁场强度相适应的射频振荡。一般情况下,射频频率是固定的,振荡器发生是固定的,振荡器发生60MHz(对于(对于1.409T磁场)或磁场)或100MHz(对于(对于2.350T磁场)的电磁波只对氢核进行核磁共磁场)的电磁波只对氢核进行核磁共振测定。要测定其它的核,如振测定。要测定其它的核,如19F,13C,11B,则要用其它频,则要用其它频率的振荡器。率的振荡器。22你现在浏览的是第二十二页,共114页(3)射频接收器)射频接收器 射频接收器线圈在试样管的周围,
16、并于振荡器线圈和扫描射频接收器线圈在试样管的周围,并于振荡器线圈和扫描线圈相垂直,当射频振荡器发生的频率线圈相垂直,当射频振荡器发生的频率v0与磁场强度与磁场强度B0达到达到前述特定组合时,放置在磁场和射频线圈中间的试样就要发前述特定组合时,放置在磁场和射频线圈中间的试样就要发生共振而吸收能量,这个能量的吸收情况为射频接收器所检生共振而吸收能量,这个能量的吸收情况为射频接收器所检出,通过放大后记录下来。所以核磁共振波谱仪测量的是共出,通过放大后记录下来。所以核磁共振波谱仪测量的是共振吸收。振吸收。23你现在浏览的是第二十三页,共114页(4)探头)探头 样品探头是一种用来使样品管保持在磁场中某
17、一固定位样品探头是一种用来使样品管保持在磁场中某一固定位置的器件,探头中不仅包含样品管,而且包括扫描线圈和接置的器件,探头中不仅包含样品管,而且包括扫描线圈和接收线圈,以保证测量条件一致。为了避免扫描线圈与接收线收线圈,以保证测量条件一致。为了避免扫描线圈与接收线圈相互干扰,两线圈垂直放置并采取措施防止磁场的干扰。圈相互干扰,两线圈垂直放置并采取措施防止磁场的干扰。24你现在浏览的是第二十四页,共114页傅立叶变换核磁共振波谱仪傅立叶变换核磁共振波谱仪不是通过扫场或扫频产不是通过扫场或扫频产生共振;生共振;恒定磁场,施加全频脉恒定磁场,施加全频脉冲,产生共振,采集产生冲,产生共振,采集产生的感
18、应电流信号,经过傅的感应电流信号,经过傅立叶变换获得一般核磁共立叶变换获得一般核磁共振谱图。振谱图。(类似于一台多道仪(类似于一台多道仪)你现在浏览的是第二十五页,共114页你现在浏览的是第二十六页,共114页1电子屏蔽效应:电子屏蔽效应:分子中的质子被价电子包围着,价电子在外加磁场作用分子中的质子被价电子包围着,价电子在外加磁场作用下,发生循环流动,又产生一个感应磁场(下,发生循环流动,又产生一个感应磁场(H),这个感应),这个感应磁场与外加磁场的方向相反(对抗磁场)。磁场与外加磁场的方向相反(对抗磁场)。这对于这对于 H 核来讲,好像穿上了一件核来讲,好像穿上了一件“屏蔽衣屏蔽衣”,它感受
19、到的,它感受到的磁场强度比外加磁场的强度减弱了一点(磁场强度比外加磁场的强度减弱了一点(HH),即:质子受),即:质子受到了到了屏蔽效应屏蔽效应。显然,质子周围的电子云密度越大,屏蔽效应就越大,要显然,质子周围的电子云密度越大,屏蔽效应就越大,要引起共振需要的外加磁场强度也越大。引起共振需要的外加磁场强度也越大。四、化学位移四、化学位移你现在浏览的是第二十七页,共114页你现在浏览的是第二十八页,共114页 显然,核外电子云密度越大,屏蔽效应越强,要发显然,核外电子云密度越大,屏蔽效应越强,要发生共振吸收就势必增加外加磁场强度,共振信号将移向高场区;生共振吸收就势必增加外加磁场强度,共振信号将
20、移向高场区;反之,共振信号将移向低场区。反之,共振信号将移向低场区。你现在浏览的是第二十九页,共114页2化学位移:化学位移:分子中不同位置的质子,由于化学环境不同(周围的电子云密分子中不同位置的质子,由于化学环境不同(周围的电子云密度不同),所受到的屏蔽或去屏蔽效应不同,所以在不同的磁场强度不同),所受到的屏蔽或去屏蔽效应不同,所以在不同的磁场强度下发生共振吸收。度下发生共振吸收。例如,苯基丙酮的核磁共振谱:例如,苯基丙酮的核磁共振谱:你现在浏览的是第三十页,共114页苯基丙酮的苯基丙酮的 N M R你现在浏览的是第三十一页,共114页 像这种由电子的屏蔽和去屏蔽作用引起的核磁共振吸收信像这
21、种由电子的屏蔽和去屏蔽作用引起的核磁共振吸收信号位置的移动,叫做化学位移。号位置的移动,叫做化学位移。化学位移的表示:化学位移的表示:化学位移的大小,是相对于某一参考标准来定的,通常以化学位移的大小,是相对于某一参考标准来定的,通常以(CH3)4Si(四甲基硅烷,简称(四甲基硅烷,简称 TMS)为标准化合物,以)为标准化合物,以TMS 的吸收峰为原点,某个吸收峰与原点的距离,就是该峰的的吸收峰为原点,某个吸收峰与原点的距离,就是该峰的化化学位移学位移。你现在浏览的是第三十二页,共114页 用用 TMS 为标准化合物的优点:为标准化合物的优点:用量少用量少 TMS 含有含有12个化学环境相同的氢
22、原子,核磁共振信号为一尖锐个化学环境相同的氢原子,核磁共振信号为一尖锐的单峰,用少量的的单峰,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不产生干扰不产生干扰 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分子中质分子中质子周围的电子云密度大,产生较大的屏蔽效应,它产生的子周围的电子云密度大,产生较大的屏蔽效应,它产生的 NMR 信信号出现在很强的磁场强度下,与样品中质子产生的号出现在很强的磁场强度下,与样品中质子产生的 NMR 信号不会信号不会相互干扰。相互干扰。3与样品不反应、不缔合与样品不反应、不缔合 TMS化学性质不活泼。
23、化学性质不活泼。4易溶解、易回收易溶解、易回收TMS 易溶于有机溶剂,沸点低。易溶于有机溶剂,沸点低。你现在浏览的是第三十三页,共114页化学位移通常用化学位移通常用 值来表示:值来表示:这样得到的化学位移值与这样得到的化学位移值与 NMR 仪的频率无关。仪的频率无关。以前也用以前也用值表示化学位移:值表示化学位移:10 1970年,年,IUPAC建议,化学位移一律采用建议,化学位移一律采用值,且规定,值,且规定,TMS 峰的位置为峰的位置为 0 ppm,左边的,左边的值为正,右边为负。值为正,右边为负。你现在浏览的是第三十四页,共114页样品处理和实验技术:样品处理和实验技术:样品要纯样品要
24、纯 溶剂选择溶剂选择固体样品和粘度大的样品,必须配成溶液,再测定。固体样品和粘度大的样品,必须配成溶液,再测定。溶剂要求:溶解度好,不含溶剂要求:溶解度好,不含1H,如:如:CDCl3(氘代氯仿),(氘代氯仿),CD3COCD3(氘代丙酮)(氘代丙酮),CCl4,CS2,有时也用苯,环己烷等,有时也用苯,环己烷等注意边峰:边峰是由于磁场调得不均匀或样品管转速过低造成注意边峰:边峰是由于磁场调得不均匀或样品管转速过低造成的,位于主峰两边。的,位于主峰两边。边峰与主峰的距离:与样品管转速成正比;边峰与主峰的距离:与样品管转速成正比;边峰的强度:与样品管转速成反比。边峰的强度:与样品管转速成反比。你
25、现在浏览的是第三十五页,共114页 对液体样品,可以直接进行测定。对难以溶解的物质,如高分对液体样品,可以直接进行测定。对难以溶解的物质,如高分子化合物、矿物等,可用固体核磁共振仪测定。但在大多数情况下,子化合物、矿物等,可用固体核磁共振仪测定。但在大多数情况下,固体样品和粘稠样品都是配成溶液(通常用内径固体样品和粘稠样品都是配成溶液(通常用内径4mm的样品管,内的样品管,内装装0.4mL质量分数约为质量分数约为10%的样品溶液)进行测定。的样品溶液)进行测定。溶剂应该不含质子,对样品的溶解性好,不与样品发生缔合作用。溶剂应该不含质子,对样品的溶解性好,不与样品发生缔合作用。常用的溶剂有四氯化
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