核磁共振红外和质谱优秀PPT.ppt
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1、核磁共振红外和质谱你现在浏览的是第一页,共38页 Nuclear Magnetic ResonanceNMR你现在浏览的是第二页,共38页质子的自旋运动质子的自旋运动1.质子自旋产生两种磁矩()2.两种自旋态的能量相等;3.两种自旋态的几率相等。+请观察!一一 核磁共振现象及其基本原理核磁共振现象及其基本原理 第一节第一节 1H 核磁共振谱核磁共振谱:1HNMR,PMR你现在浏览的是第三页,共38页质子自旋运动的变化规律(裸露质子)质子自旋运动的变化规律(裸露质子)0 E=2 hH0磁场强度磁场外质子的两种自旋状态H0进入磁场能级E外加磁场你现在浏览的是第四页,共38页质子自旋运动的变化规律(
2、续)0 E=2 hH0磁场强度磁场外质子的两种自旋状态H0(Hz)(h)无线电射频能级E核磁共振现象你现在浏览的是第五页,共38页核磁共振的条件:hh2H0,即:即:2H0(无线电(无线电射频的频率必须与外加磁场的强度相匹配)60MHz 当当 60MHz60MHz时,时,14100GsH0(扫场)例:当例:当例:当例:当HH0 014100Gs14100Gs时,时,00核磁共振的外在表现有机物中质子裸露质子你现在浏览的是第六页,共38页二二 核磁共振信号的位移现象(有机分子中质子)核磁共振信号的位移现象(有机分子中质子)1.屏蔽效应屏蔽效应(shielding effect):当把有机物样品置
3、于磁场后,当把有机物样品置于磁场后,由于氢原子核外电子的环形由于氢原子核外电子的环形电流产生的感生磁场总与外电流产生的感生磁场总与外加磁场加磁场H0方向相反,使得质方向相反,使得质子感受到的磁场强度总比子感受到的磁场强度总比H0小,这种作用叫做核外电子小,这种作用叫做核外电子的屏蔽效应。的屏蔽效应。2.核磁共振的条件:CHH0H感14100Gs射频60MHz2(H0H感)2H0(1)裸露质子(2)有机物质子你现在浏览的是第七页,共38页H0 14100Gs(独立质子)有机物H感生TMS0低场处高场处当相同时,由于H感为负值,H0必然大于H0,所以我们说,相对于裸露质子来说,有机物的核磁信号向高
4、场发生了移动。2(H0H感)2H0(1)裸露质子(2)有机物质子3.化学位移现象你现在浏览的是第八页,共38页 信号峰位置峰位置信号峰位置峰位置核磁共振仪所用频率核磁共振仪所用频率X 106质子的化学环境不同 电子云密度不同 H感不同 核磁共振信号的位移不同。核磁共振信号不同程度的位移,叫做化学位移,通常用来表示。4.化学位移计算化学位移计算(chemical shift,)H0(独立质子)有机物H感生TMS0低场处高场处有机物信号峰你现在浏览的是第九页,共38页5.5.影响化学位移的因素影响化学位移的因素影响化学位移的因素影响化学位移的因素(1)电负性的影响::0.23 0.86 2.47
5、H-CH3 CH3-CH3 NH2-CH3 :3.1 3.39 7.28 Cl-CH3 HO-CH3 CHCl3 与甲基相连的吸电子基使质子峰向低场方向移动,供电子基使质子峰向高场方向移动。(即:随着电负性的增加,甲基的化学位移增大。)请一块儿考察!结论:你现在浏览的是第十页,共38页CH3CH2CH2Cl请归属下各核磁共振吸收峰?123你现在浏览的是第十一页,共38页(2)各向异性效应)各向异性效应:例1:去屏蔽效应使核磁信号向低场移动。去屏蔽效应去屏蔽效应:7.3:7.3外加磁场H0:1.4你现在浏览的是第十二页,共38页 电子的各向异性效应:去屏蔽效应电子的各向异性效应:去屏蔽效应:5.
6、3:5.3外加磁场外加磁场例2:CH2CH2CH3CH3:0.86你现在浏览的是第十三页,共38页1HNMR of CHCH乙炔碳是SP杂化,电负较大,为什么化学位移这么小?1.8你现在浏览的是第十四页,共38页 电子的各向异性效应:屏蔽效应电子的各向异性效应:屏蔽效应:2.5炔氢感受到炔氢感受到的是屏蔽效的是屏蔽效应,核磁信应,核磁信号在较高场号在较高场出现!出现!1HNMR of CHCH例3:你现在浏览的是第十五页,共38页18轮烯轮烯环内氢感受到的是屏蔽效应=1.9环外氢感受到的是去屏蔽效应=8.2例4:电子的各向异性效应电子的各向异性效应:屏蔽效应与去屏蔽效应并存屏蔽效应与去屏蔽效应
7、并存你现在浏览的是第十六页,共38页.核磁共振吸收峰的数目核磁共振吸收峰的数目 有多有少有多有少,面积有大有小面积有大有小例例1:三核磁共振的其它现象及其与分子结构的关系三核磁共振的其它现象及其与分子结构的关系你现在浏览的是第十七页,共38页例例2:你现在浏览的是第十八页,共38页(1)吸收峰的数目:CH3CH3(一类质子)CH3CH2Cl(两类质子)结论:吸收峰的个数由等价质子的种数决定 出现在同一频率处。密度相同,故等价质子的核磁共振信号 等价质子:化学环境相同,即电子云的1.2.你现在浏览的是第十九页,共38页(2)吸收峰的面积的大小 CH3CH2Cl23CH3CH2CH313的数目决定
8、由等价质子的相对大小吸收峰面积等价质子数目比:等价质子数目比3:1结论:等价质子:化学环境相同,即电子云的密度相同。在外加磁场中,其H感也相同,其核磁共振频率也相同,因此,等价质子的核磁共振信号出现叠加现象,吸收峰的面积变大。不等价质子:质子不等价化学环境不同信号位置不同。因此,有几组不等价质子就有几组峰。你现在浏览的是第二十页,共38页2.自旋裂分现象的考察 t(双重峰)CH3CHCl2CH3CCl3s(单峰)(n=0)(n=1)q甲基裂分为单峰甲基裂分双重峰n=0n=1你现在浏览的是第二十一页,共38页CH3CH3(n=3)CH3CH2Clt(三重峰)(n=2)s(单峰:?)q甲基裂分三重
9、峰甲基裂分四重峰?n=2n=3你现在浏览的是第二十二页,共38页结论:结论:1.一组等价质子核磁共振吸收峰被邻近的不等价值质子裂分为 n重峰(即:自旋裂分符合n+1规律)。2.自旋-自旋耦合、自旋裂分及耦合常数 (spin-spin coupling,spin-spin splitting,coupling constant)分子中相近的质子自旋之间的相互作用叫做自旋-自旋耦合;自旋-自旋耦合产生的核磁共振信号的分裂叫自旋裂分,相邻两个小峰之间的距离叫做耦合常数,用J表示,单位为Hz。3.等价质子之间不产生裂分。你现在浏览的是第二十三页,共38页自旋裂分现象的分析自旋裂分现象的分析:以CH3C
10、Cl3,CH3CHCl2,CH3CH2Cl为例n 峰裂分数目 各峰的强度比 邻近质子的感生磁场0(s)1 (d):,2 (t)1:2:1 ,3(q)1:3:3:1 ,你现在浏览的是第二十四页,共38页四核磁共振谱在化学上的其它应用四核磁共振谱在化学上的其它应用测定顺反异构体的构型测定顺反异构体的构型构象的测定构象的测定本节作业:课本本节作业:课本P267:1,2题题学习指导学习指导P125:23,27,13题题你现在浏览的是第二十五页,共38页第二节第二节 红外光谱红外光谱 (Infrared Spectroscopy:IR)质子的自旋运动产生核磁共振谱,借此可以来洞质子的自旋运动产生核磁共振
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