核磁共振氢谱优秀PPT.ppt
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1、核磁共振氢谱课件你现在浏览的是第一页,共104页NMR简介简介 vNMR是研究处于磁场中的是研究处于磁场中的原子核原子核对对射频辐射射频辐射(Radio-frequency Radiation)的的吸收吸收,它是对各种有机和无机物的成分、结构进行定,它是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析。性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析。v在在强磁场强磁场中,原子核发生中,原子核发生自旋能级分裂自旋能级分裂(能级极小:在能级极小:在1.41T1.41T磁场中,磁能磁场中,磁能级差约为级差约为2525 1010-3J)-3J),当吸收外来电磁辐射
2、,当吸收外来电磁辐射(109-1010nm,4-900MHz)(109-1010nm,4-900MHz)时,时,将发生将发生核核自旋自旋能级的跃迁能级的跃迁-产生所谓产生所谓NMRNMR现象现象。v与与UV-Vis和红外光谱法类似,和红外光谱法类似,NMR也属于也属于吸收光谱吸收光谱,只是研究的对只是研究的对象是处于象是处于强磁场中的原子核自旋能级强磁场中的原子核自旋能级对射频辐射的吸收。对射频辐射的吸收。测定有机化合物的结构,测定有机化合物的结构,1H NMR氢原子的位置、环境以及官能团氢原子的位置、环境以及官能团和和C骨架上的骨架上的H原子相对数目)原子相对数目)3.1 核磁共振氢谱发展史
3、核磁共振氢谱发展史你现在浏览的是第二页,共104页发展历史发展历史1924年:年:Pauli 预言了预言了NMR的基本理论,即:有些核同时具有的基本理论,即:有些核同时具有自旋和磁量子数,这些核在磁场中会发生分裂;自旋和磁量子数,这些核在磁场中会发生分裂;1946年:年:Harvard 大学的大学的Purcel和和Stanford大学的大学的Bloch各自首次发现各自首次发现并证实并证实NMR现象,并于现象,并于1952年分享了年分享了Nobel奖;奖;1953年:年:Varian开始商用仪器开发,并于同年制作了第一台高分辨开始商用仪器开发,并于同年制作了第一台高分辨NMR仪器;仪器;1956
4、年:年:Knight发现元素所处的化学环境对发现元素所处的化学环境对NMR信号有影响,而这一影响与信号有影响,而这一影响与物质分子结构有关。物质分子结构有关。1970年:年:Fourier(pilsed)-NMR 开始市场化开始市场化(早期多使用的是连续波早期多使用的是连续波NMR 仪器仪器)。你现在浏览的是第三页,共104页3.2 3.2 核磁共振基本原理核磁共振基本原理 3.2.1 原子核的自旋原子核的自旋 原子核是由质子和中子组成的带正电荷的粒子,存在自旋,其自旋原子核是由质子和中子组成的带正电荷的粒子,存在自旋,其自旋运动将产生磁矩(运动将产生磁矩()。)。核的自旋角动量核的自旋角动量
5、()是量子化的,不能任意是量子化的,不能任意取值,可用自旋量子数取值,可用自旋量子数(I)来描述。来描述。自旋量子数自旋量子数:I0、1/2、1 I=0,=0=0,无自旋,不能产生自旋角动量,不会产生共振信号。无自旋,不能产生自旋角动量,不会产生共振信号。只有当只有当I O时,才能发生共振吸收,产生共振信号。时,才能发生共振吸收,产生共振信号。=*,:磁旋比 你现在浏览的是第四页,共104页 I 的取值可用下面关系判断:的取值可用下面关系判断:质量数质量数(A)原子序数原子序数(Z)自旋量子数(自旋量子数(I)奇奇 数数 奇数奇数或或偶数偶数 半整数半整数 n+1/2。n=0,1,2,奇奇 数
6、数 整整 数数 偶偶 数数 偶偶 数数 0I=1/2原子核的自旋形状I=1、3/2、2原子核的自旋形状你现在浏览的是第五页,共104页13C,15N,19F,31P;11B,33S,35Cl,79Br,81Br,39K,63Cu,5Cu,17O,25Mg,27Al,55Mn,67Zn(P98表表3-1)自旋量子数为自旋量子数为1/2的核的核磁共振信号相对简单已广泛用于化合物的结的核的核磁共振信号相对简单已广泛用于化合物的结构测定,然而,构测定,然而,核磁共振信号的强弱与被测磁性核的天然丰度和旋核磁共振信号的强弱与被测磁性核的天然丰度和旋磁比的立方成正比,有些核因为天然丰度太小,核磁共振信号很磁
7、比的立方成正比,有些核因为天然丰度太小,核磁共振信号很弱。弱。你现在浏览的是第六页,共104页3.2.2 自旋核在外加磁场中的取向自旋核在外加磁场中的取向和能级及共振和能级及共振 具有磁矩(具有磁矩()的核在外磁场中的自旋取向是量子化的,可用)的核在外磁场中的自旋取向是量子化的,可用m m表表示核自旋的不同的空间取向,示核自旋的不同的空间取向,m=I,I-1,I-2,-I。空间取向总数为:空间取向总数为:2 I+1。你现在浏览的是第七页,共104页你现在浏览的是第八页,共104页 E=-B0,B0:磁场强度;:磁场强度;E:作用能:作用能 E1=-1B0 E2=-2B0 E=hB0/2当用一频
8、率为当用一频率为射射=B0/2的射频波照射磁场中的氢核时的射频波照射磁场中的氢核时,核的自旋核的自旋取向就会由高能级跃迁取向就会由高能级跃迁,产生核磁共振。磁场强度越高,发生核磁产生核磁共振。磁场强度越高,发生核磁共振所需的射频越高。共振所需的射频越高。+你现在浏览的是第九页,共104页核磁共振条件核磁共振条件核磁共振条件核磁共振条件(1)核有自旋核有自旋(磁性核磁性核)(2)外磁场外磁场,能级裂分能级裂分;(3)照射频率与外磁场的比值照射频率与外磁场的比值 /B0=/(2 )(4)对于同一种核)对于同一种核,磁旋比,磁旋比 为定值,为定值,H0变,射频频率变,射频频率 变。变。(5)不同原子
9、核,磁旋比)不同原子核,磁旋比 不同,产生共振的条件不同,需要不同,产生共振的条件不同,需要 的磁场强度的磁场强度H0和射频频率和射频频率 不同。不同。(6)固定)固定H0,改变,改变(扫频扫频),不同原子核在不同频率处发,不同原子核在不同频率处发 生共振(图)。也可固定生共振(图)。也可固定 ,改变,改变H0(扫场扫场)。扫场方)。扫场方 式应用较多。式应用较多。你现在浏览的是第十页,共104页无磁场无磁场有磁场有磁场共振共振弛豫弛豫你现在浏览的是第十一页,共104页3.2.3 核的自旋弛豫核的自旋弛豫不同温度下,处于高能态的核数(不同温度下,处于高能态的核数(不同温度下,处于高能态的核数(
10、不同温度下,处于高能态的核数(n n n n-)和处于低能态)和处于低能态)和处于低能态)和处于低能态(n+)的核数的核数的核数的核数的比例不同,根据波尔兹曼分布定律,在常温下低能态的核数占的比例不同,根据波尔兹曼分布定律,在常温下低能态的核数占的比例不同,根据波尔兹曼分布定律,在常温下低能态的核数占的比例不同,根据波尔兹曼分布定律,在常温下低能态的核数占有极其微弱的优势,如果低能态的核跃迁不能有效地释放能量回有极其微弱的优势,如果低能态的核跃迁不能有效地释放能量回有极其微弱的优势,如果低能态的核跃迁不能有效地释放能量回有极其微弱的优势,如果低能态的核跃迁不能有效地释放能量回到低能态,则低能态
11、的核数会越来越少,进而达到到低能态,则低能态的核数会越来越少,进而达到到低能态,则低能态的核数会越来越少,进而达到到低能态,则低能态的核数会越来越少,进而达到饱和饱和饱和饱和,不再有,不再有,不再有,不再有NMRNMRNMRNMR信号。信号。信号。信号。n n0 0吸收电磁辐射吸收电磁辐射吸收电磁辐射吸收电磁辐射n n*饱和现象饱和现象饱和现象饱和现象你现在浏览的是第十二页,共104页驰豫过程驰豫过程驰豫过程驰豫过程n n n n*n n n n0 0 0 0非电磁辐射形式释放能量非电磁辐射形式释放能量非电磁辐射形式释放能量非电磁辐射形式释放能量 驰豫现象驰豫现象驰豫现象驰豫现象:高能态的核以
12、非辐射形式释放能量,回到低能:高能态的核以非辐射形式释放能量,回到低能:高能态的核以非辐射形式释放能量,回到低能:高能态的核以非辐射形式释放能量,回到低能态,维持态,维持态,维持态,维持n n n n-略大于略大于略大于略大于n n n n+,致使核磁共振信号存在,这种过程称,致使核磁共振信号存在,这种过程称,致使核磁共振信号存在,这种过程称,致使核磁共振信号存在,这种过程称为为为为“驰豫驰豫驰豫驰豫”。1)1)1)1)自自自自旋旋旋旋-晶晶晶晶格格格格驰驰驰驰豫豫豫豫(纵纵纵纵向向向向驰驰驰驰豫豫豫豫):):):):处处处处于于于于高高高高能能能能态态态态的的的的自自自自旋旋旋旋体体体体系系
13、系系与与与与周周周周围围围围的的的的环环环环境境境境之之之之间间间间的的的的能能能能量量量量交交交交换换换换过过过过程程程程,半半半半衰衰衰衰期期期期T T1 1可可可可以以以以用用用用来来来来表表表表示示示示自自自自旋旋旋旋-晶格弛豫过程所需的时间。晶格弛豫过程所需的时间。晶格弛豫过程所需的时间。晶格弛豫过程所需的时间。2)2)2)2)自自自自旋旋旋旋-自自自自旋旋旋旋驰驰驰驰豫豫豫豫(横横横横向向向向驰驰驰驰豫豫豫豫)一一一一些些些些高高高高能能能能态态态态的的的的自自自自旋旋旋旋核核核核把把把把能能能能量量量量转转转转移移移移给给给给同同同同类类类类的的的的低低低低能能能能态态态态核核核
14、核,同同同同时时时时一一一一些些些些低低低低能能能能态态态态的的的的核核核核获获获获得得得得能能能能量量量量跃跃跃跃迁迁迁迁至至至至高高高高能能能能态态态态。过程所需时间用过程所需时间用过程所需时间用过程所需时间用T T2 2表示表示表示表示。液体样品的弛豫时间远小于固体样品,易于得到高分辨的液体样品的弛豫时间远小于固体样品,易于得到高分辨的NMR谱图谱图你现在浏览的是第十三页,共104页小结小结核磁共振的条件核磁共振的条件核磁共振的条件核磁共振的条件核磁共振与自旋弛豫的关系核磁共振与自旋弛豫的关系核磁共振与自旋弛豫的关系核磁共振与自旋弛豫的关系你现在浏览的是第十四页,共104页3.3 核磁共
15、振仪核磁共振仪n n仪器构造仪器构造仪器构造仪器构造n n样品处理样品处理样品处理样品处理你现在浏览的是第十五页,共104页3.3.1 核磁共振仪的分类核磁共振仪的分类分类:按磁场源分:分类:按磁场源分:永久磁铁、电磁铁、超导磁场永久磁铁、电磁铁、超导磁场 按交变频率分:按交变频率分:40,60,90,100,200,500,-800 MHZ(兆赫兹),频率越高,分辨率越高兆赫兹),频率越高,分辨率越高 按射频源和扫描方式不同分:按射频源和扫描方式不同分:连续波连续波NMR谱仪(谱仪(CW-NMR)脉冲傅立叶变换脉冲傅立叶变换NMR谱仪谱仪(FT-NMR)你现在浏览的是第十六页,共104页3.
16、3.2 构造构造1永久磁铁永久磁铁:提供外磁场,要求稳定性好,均匀,不均匀性小于六千万分之一。扫场线圈。2 射频振荡器射频振荡器:线圈垂直于外磁场,发射一定频率的电磁辐射信号。60MHz-800MHz。3 射频信号接受器射频信号接受器(检测器):当质子的进动频率与辐射频率相匹配时,发生能级跃迁,吸收能量,在感应线圈中产生毫伏级信号。4样品管样品管:外径5mm的玻璃管,测量过程中旋转,磁场作用均匀。你现在浏览的是第十七页,共104页你现在浏览的是第十八页,共104页3.3.3 样品的处理样品的处理1.1.非粘稠的液体样品,可以直接测定。非粘稠的液体样品,可以直接测定。非粘稠的液体样品,可以直接测
17、定。非粘稠的液体样品,可以直接测定。2.2.难溶解的物质,如高分子化合物,矿物,可用固体核磁共振仪。难溶解的物质,如高分子化合物,矿物,可用固体核磁共振仪。难溶解的物质,如高分子化合物,矿物,可用固体核磁共振仪。难溶解的物质,如高分子化合物,矿物,可用固体核磁共振仪。3.3.通常情况下,通常情况下,通常情况下,通常情况下,均是将样品配成溶液进行测定均是将样品配成溶液进行测定均是将样品配成溶液进行测定均是将样品配成溶液进行测定。对溶剂的要求:不含质子,对样品溶解性好,不与样品发生缔合对溶剂的要求:不含质子,对样品溶解性好,不与样品发生缔合对溶剂的要求:不含质子,对样品溶解性好,不与样品发生缔合对
18、溶剂的要求:不含质子,对样品溶解性好,不与样品发生缔合作用等,常用溶剂有:四氯化碳、二硫化碳、氘代试剂等。作用等,常用溶剂有:四氯化碳、二硫化碳、氘代试剂等。作用等,常用溶剂有:四氯化碳、二硫化碳、氘代试剂等。作用等,常用溶剂有:四氯化碳、二硫化碳、氘代试剂等。氢谱标准物为:四甲基硅烷(氢谱标准物为:四甲基硅烷(氢谱标准物为:四甲基硅烷(氢谱标准物为:四甲基硅烷(TMSTMS)你现在浏览的是第十九页,共104页氢核磁共振图吸收强度吸收强度化学位移化学位移积分曲线积分曲线共振谱线共振谱线你现在浏览的是第二十页,共104页3.4 1H的化学位移3.4.1.3.4.1.电子屏蔽效应和化学位移电子屏蔽
19、效应和化学位移电子屏蔽效应和化学位移电子屏蔽效应和化学位移3.4.2.3.4.2.化学位移的表示方法化学位移的表示方法化学位移的表示方法化学位移的表示方法3.4.3.3.4.3.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 诱导效应诱导效应诱导效应诱导效应 共轭效应共轭效应共轭效应共轭效应 各向异性效应各向异性效应各向异性效应各向异性效应 范德华效应范德华效应范德华效应范德华效应 氢键效应和溶剂效应氢键效应和溶剂效应氢键效应和溶剂效应氢键效应和溶剂效应你现在浏览的是第二十一页,共104页3.4.1 3.4.1 屏蔽效应与化学位移屏蔽效应与化学位移在在在在外外外外磁磁
20、磁磁场场场场作作作作用用用用下下下下,氢氢氢氢核核核核外外外外运运运运动动动动着着着着的的的的电电电电子子子子产产产产生生生生相相相相对对对对于于于于外外外外磁磁磁磁场场场场方方方方向向向向的感应磁场,起到屏蔽作用,使氢核实际受到的外磁场作用减小:的感应磁场,起到屏蔽作用,使氢核实际受到的外磁场作用减小:的感应磁场,起到屏蔽作用,使氢核实际受到的外磁场作用减小:的感应磁场,起到屏蔽作用,使氢核实际受到的外磁场作用减小:屏蔽常数,与质子所处的化学环境有关;:屏蔽常数,与质子所处的化学环境有关;:屏蔽常数,与质子所处的化学环境有关;:屏蔽常数,与质子所处的化学环境有关;核外电子云密度越大,核外电子
21、云密度越大,核外电子云密度越大,核外电子云密度越大,越大,表明受到的越大,表明受到的越大,表明受到的越大,表明受到的屏蔽效应越大。屏蔽效应越大。屏蔽效应越大。屏蔽效应越大。B B实实实实 =(1-1-)B B0 0你现在浏览的是第二十二页,共104页 核外电子对核外电子对H核核产生的这种作用,称为产生的这种作用,称为屏蔽效应屏蔽效应(又称抗磁屏蔽效应又称抗磁屏蔽效应)。显然,显然,核外电子云密度越大,核外电子云密度越大,屏蔽效应屏蔽效应越强,越强,要发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;反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;反之,共振信号将移向低场区
22、。之,共振信号将移向低场区。因此,因此,H核磁共振的条件核磁共振的条件是:是:你现在浏览的是第二十三页,共104页扫频固定扫频固定扫频固定扫频固定B B B B0 0 0 0:大,大,大,大,v v v v 小小小小扫场固定扫场固定扫场固定扫场固定v v v v:大,大,大,大,B B B B0 0 0 0大大大大化学位移化学位移化学位移化学位移:由于核外电子云的屏蔽作用,由于核外电子云的屏蔽作用,由于核外电子云的屏蔽作用,由于核外电子云的屏蔽作用,氢核产生共振需要更大的外磁氢核产生共振需要更大的外磁氢核产生共振需要更大的外磁氢核产生共振需要更大的外磁场强度场强度场强度场强度(相对于裸露的氢核
23、相对于裸露的氢核相对于裸露的氢核相对于裸露的氢核)来抵消屏蔽用作用的影响。来抵消屏蔽用作用的影响。来抵消屏蔽用作用的影响。来抵消屏蔽用作用的影响。因此处于不同化学环境下的氢核,在不同的共振磁场下显示吸收峰,因此处于不同化学环境下的氢核,在不同的共振磁场下显示吸收峰,这种现象称为化学位移。这种现象称为化学位移。你现在浏览的是第二十四页,共104页化学位移的表示方法化学位移的表示方法 化学位移的差别约为百万分之十,精确测量十分困难,现采化学位移的差别约为百万分之十,精确测量十分困难,现采用相对数值。通常用相对数值。通常以四甲基硅(以四甲基硅(TMS)为标准物质)为标准物质,规定:它的,规定:它的化
24、学位移为零,然后,根据其它吸收峰与零点的相对距离来确定它化学位移为零,然后,根据其它吸收峰与零点的相对距离来确定它们的化学位移值。们的化学位移值。化学位移用化学位移用 表示,以前也用表示,以前也用 表示,表示,与与 的关系为:的关系为:=10-零零点点-1-2-31234566789 TMS低场低场高场高场你现在浏览的是第二十五页,共104页为什么选用为什么选用TMS(四甲基硅烷四甲基硅烷)作为作为标准物质标准物质?(1)屏蔽效应强,共振信号在高场区屏蔽效应强,共振信号在高场区(值规定为值规定为0),绝大多,绝大多 数吸收峰均出现在它的左边。数吸收峰均出现在它的左边。(2)结构对称,是一个单峰
25、。结构对称,是一个单峰。(3)容易回收容易回收(b.p低低),与样品不反应、不缔合。,与样品不反应、不缔合。你现在浏览的是第二十六页,共104页核磁共振波谱图核磁共振波谱图核磁共振波谱图核磁共振波谱图/ppm /ppm v vB B0 0TMSTMS8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 08.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0-CH-CH3 3-CH-CH2 2I ICHCH3 3CHCH2 2I I 核磁共振波谱图提供物质的结构信息核磁共振波谱图提供物质的结构信息核磁共振波谱图提供物质的结构信息核磁共振波谱图提供物质的结构信息峰的数目峰的
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