现代仪器分析方法及应用.ppt
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1、Modern SpectrometryModern Spectrometry第二章第二章现代仪器分析方法及应用现代仪器分析方法及应用Organic Chemistry A(1)By Prof.Li Yan-MeiTsinghua UniversityContentContent引言引言引言引言第一部分第一部分第一部分第一部分 核磁共振谱核磁共振谱核磁共振谱核磁共振谱(NMR)(NMR)(NMR)(NMR)第二部分第二部分第二部分第二部分 红外光谱法红外光谱法红外光谱法红外光谱法(IR)(IR)(IR)(IR)第三部分第三部分第三部分第三部分 质谱法质谱法质谱法质谱法(MS)(MS)(MS)(M
2、S)第四部分第四部分第四部分第四部分 紫外可见光谱法紫外可见光谱法紫外可见光谱法紫外可见光谱法(UV-Vis)(UV-Vis)(UV-Vis)(UV-Vis)引引 言言分析未知化合物的步骤?C,H,O,C%H%O%,CmHnOy2.1 引言 利用其各种化学反应性质推测可能结构分子的不同层次运动分子的不同层次运动分子的不同层次运动分子的不同层次运动Different motionDifferent motionTranslationRotation far-infraredVibration infraredMotion of the electron ultraviolet&visible M
3、otion of the nuclear microwave 各种光谱分析方法各种光谱分析方法X rayUltravioletVisualInfraredMicrowaveRadiowaveRFIDElectron Spectroscopy UltravioletVisualInfraredNMR200400 nm400800 nm2.5151n5nwavelengthshortlong第一部分第一部分第一部分第一部分 核磁共振谱核磁共振谱核磁共振谱核磁共振谱(NMR)(NMR)(NMR)(NMR)Nuclear Magnetic ResonanceNuclear Magnetic Reson
4、anceNuclear Magnetic ResonanceNuclear Magnetic Resonance 2.2 2.2 2.2 2.2 核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 2.3 2.3 2.3 2.3 1 1 1 1H-NMR(H-NMR(H-NMR(H-NMR(核磁共振氢谱核磁共振氢谱核磁共振氢谱核磁共振氢谱)2.4 2.4 2.4 2.4 13131313C-NMR(C-NMR(C-NMR(C-NMR(核磁共振碳谱核磁共振碳谱核磁共振碳谱核磁共振碳谱)2.2 2.2 2.2 2.2 核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理核磁
5、共振的基本原理750 MHz NMR600 MHz NMR800 MHz NMRNMR仪器的基本组成仪器的基本组成I=2m=-1m=1m=0I=1m=-1m=1原子核的磁矩和磁共振原子核的磁矩和磁共振原子核的自旋运动和自旋量子数原子核的自旋运动和自旋量子数 I 相关。相关。核自旋量子数:核自旋量子数:I原子核置于磁场中,将有:原子核置于磁场中,将有:2I 1 个取向个取向I=1/2m=-1/2m=1/2m=0m=2m=-2以以I=1/2的核为例的核为例:当外部给予的能量恰为E时,原子核则可吸收该能量,从低能级运动方式跃迁到高能级运动方式,即发生“核磁共振”答:I=0 的原子核没有核磁信号。1H
6、,13C,31P,15N,19F I=1/2 12C,14N,18F I=01 1H-NMRH-NMR1313C-NMRC-NMR3131P-NMRP-NMR1515N-NMRN-NMR1919F-NMRF-NMR问:是否所有的原子核都有核磁信号?因为:I=0 时 2I 1 1 E=hH0/2 :磁旋比(为各磁旋比(为各磁旋比(为各磁旋比(为各种核的特征常数)种核的特征常数)种核的特征常数)种核的特征常数)h h:plankplank常数常数常数常数 H H0 0:外加磁场强度外加磁场强度外加磁场强度外加磁场强度问:跃迁(“核磁共振”)时所需要吸收的能量E为多少?核磁共振时核磁共振时 E=E=
7、hHhH0 0/2/2 =h h E=E=E=E=hHhHhHhH有效/2/2/2/2 H H H H有效=H=H=H=H0 0 0 0-H-H-H-H感应处于不同化学环境中的质子处于不同化学环境中的质子外外层电子分布层电子分布情况不同情况不同产生的感应磁场也不同产生的感应磁场也不同E=E=E=E=hHhHhHhH有效/2/2/2/2 H H H H有效=H=H=H=H0 0 0 0-H-H-H-H感应信号的裂分:信号的裂分:偶合常数偶合常数信号的位置:信号的位置:化学位移化学位移信号的强度:信号的强度:积分曲线积分曲线2.3 2.3 1 1H-NMR(H-NMR(核磁共振氢谱核磁共振氢谱)2
8、.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 信号的位置信号的位置信号的位置信号的位置:化学位移化学位移化学位移化学位移单位(单位():):ppm零点:零点:TMS相对于一个相对于一个基准物的相基准物的相对值对值 样品样品 标准标准 仪器仪器低低场场高高场场原则原则1 1:等价的质子化学位移相同:等价的质子化学位移相同 E=E=hHhH有效有效有效有效/2/2 H H有效有效有效有效=H=H0 0-H-H感应感应感应感应化学环境相同化学环境相同替代原则替代原则C CH H4 4 C CH H3 3C CH H3 3 C CH H3 3a aC CH H2 2b bC CH H3 3a a C
9、CH H3 3a aC CH H2 2b bC CH H2 2c cClCl影响化学位移的因素:影响化学位移的因素:原子核外电子云的分布:电负性原子核外电子云的分布:电负性 原子核所受的额外磁场:各向异性效应原子核所受的额外磁场:各向异性效应原则原则2 2:不等价的质子化学位移不同:不等价的质子化学位移不同 E=E=hHhH有效有效有效有效/2/2 H H有效有效有效有效=H=H0 0-H-H感应感应感应感应电负性的影响:邻近基团电负性 质子上电子云密度 H感应感应 H有效有效 C CC CH H3 3 N NC CH H3 3 O OC CH H3 32.52.53.03.03.53.5 =
10、0.77-1.88 0.77-1.88 =2.12-3.10 2.12-3.10 =CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 =3.05 =3.05 =5.30 =5.30 =7.27=7.27 C CH H3 3a aC CH H2 2b bC CH H2 2c cClCl H H H H H H H H H H 思考思考思考思考!例如:各向异性效应的影响:=7.27.2 =2.82.8 =2.82.8 表示法:表示法:表示法:表示法:J J 单位:单位:单位:单位:HzHz mmJ Jn n mm:表示两个偶合核:表示两个偶合核之之 间间隔键的数间间隔键的数目目 n n:其它信息其它信息 2.
11、3.2 2.3.2 信号的裂分信号的裂分:偶合常数偶合常数1 1)偶合的产生:自旋自旋偶合)偶合的产生:自旋自旋偶合屏蔽B与外磁场反平行去屏蔽B与外磁场平行R1CACBR4R2R3HAHB+1/2R1CACBR4R2R3HAHB-1/2B不存在时,不存在时,A的化学位移的化学位移偶合常数2 2)裂分规律)裂分规律 相隔三根相隔三根单键以上,一般以上,一般J 0J 0 等价质子(磁等价)互不裂分等价质子(磁等价)互不裂分 具有沿共价键的意味具有沿共价键的意味 n+1n+1 规律规律C CHH4 4 C CHH3 3C CHH3 3 C CHH3 3C CHH2 2ClClJ J acac J J
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