核磁共振资料课件.ppt
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1、第四讲第四讲 核磁共振波谱法核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy)(NMR)4.1 简介简介4.2 的基本原理的基本原理4.3 化学位移化学位移4.4 自旋偶合与自旋裂分自旋偶合与自旋裂分4.5 核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪4.6 图谱解析图谱解析碘代乙烷的NMR4.1 简介简介 英国科学家英国科学家彼得彼得曼斯曼斯菲尔德菲尔德和美国科学家和美国科学家保罗保罗劳特布尔劳特布尔因在因在核磁共振成核磁共振成像技术像技术领域的突破性成就而领域的突破性成就而一同分享一同分享2003年诺贝尔生理年诺贝尔生理学或医学奖。学或医学奖。迄今,已经有六位
2、科学迄今,已经有六位科学家因在家因在核磁共振核磁共振研究领域的研究领域的突出贡献而分别获得诺贝尔突出贡献而分别获得诺贝尔物理学、化学、生理学或医物理学、化学、生理学或医学奖。学奖。核磁共振成像技术核磁共振成像技术(Nuclear Magnetic Resonance Imaging简称简称NMRI)获取样品平面(断面)上的分布信息,获取样品平面(断面)上的分布信息,称作核磁共振计算机断层成象,也就是切片称作核磁共振计算机断层成象,也就是切片扫描方式。扫描方式。核磁共振手段可测定生物组织中核磁共振手段可测定生物组织中含水量分布的图像含水量分布的图像,这实际上就是质子密度,这实际上就是质子密度分布
3、的图像。现已对生物组织的病变和其含分布的图像。现已对生物组织的病变和其含水量分布的关系作过广泛的研究。病变会使水量分布的关系作过广泛的研究。病变会使组织中的含水量发生变化,所以,组织中的含水量发生变化,所以,通过水含通过水含量分布的情况就可以把病变部位找出来量分布的情况就可以把病变部位找出来。4.核磁共振基本原理核磁共振基本原理4.2.1 4.2.1 原子核的自旋原子核的自旋原子核的自旋原子核的自旋n n 核象电子一样,也有核象电子一样,也有核象电子一样,也有核象电子一样,也有自旋现象,从而有自自旋现象,从而有自自旋现象,从而有自自旋现象,从而有自旋角动量。旋角动量。旋角动量。旋角动量。n n
4、核的核的核的核的自旋角动量自旋角动量自旋角动量自旋角动量()是量子化的,不能任是量子化的,不能任是量子化的,不能任是量子化的,不能任意取值,意取值,意取值,意取值,n n可用可用可用可用自旋量子数自旋量子数自旋量子数自旋量子数(I I)来描述。来描述。来描述。来描述。若原子核存在自旋,就会产生若原子核存在自旋,就会产生若原子核存在自旋,就会产生若原子核存在自旋,就会产生核磁矩核磁矩核磁矩核磁矩=p p p p。-磁旋比磁旋比磁旋比磁旋比 n n自旋角动量:自旋角动量:自旋角动量:自旋角动量:n n自旋量子数(自旋量子数(自旋量子数(自旋量子数(I I)不为零的核都具有磁矩,原子的自旋情况可)不
5、为零的核都具有磁矩,原子的自旋情况可)不为零的核都具有磁矩,原子的自旋情况可)不为零的核都具有磁矩,原子的自旋情况可以用以用以用以用自旋量子数自旋量子数自旋量子数自旋量子数(I I)表征:)表征:)表征:)表征:n n质量数质量数质量数质量数(A A)原子序数原子序数原子序数原子序数(Z Z)自旋量子数自旋量子数自旋量子数自旋量子数(I I)n n偶数偶数偶数偶数 偶数偶数偶数偶数 0 0n n偶数偶数偶数偶数 奇数奇数奇数奇数 1 1,2 2,3.3.n n奇数奇数奇数奇数 奇数或偶数奇数或偶数奇数或偶数奇数或偶数 半整数半整数半整数半整数 1/2+n 1/2+n,n=0,1,2,n=0,1
6、,2,n n 1/2 1/2;3/23/2;5/2.5/2.)1(2+=IIhp pr r讨论讨论:1)I=0 的原子核的原子核 12 6C;168O;32 16S等等,无自旋,没有磁矩,不产,无自旋,没有磁矩,不产生共振吸收。生共振吸收。2)I=1,2,3.的原子核:的原子核:21H,147N。这类原子核的核电荷分布。这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少;可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少;3)1/2,3/2,5/2.的原子核的原子核:1H,13C,19F,31P。原子核的电原子核的电荷均匀分布,并象陀螺一样自旋,有磁矩
7、产生,是核磁共振研究的主荷均匀分布,并象陀螺一样自旋,有磁矩产生,是核磁共振研究的主要对象;要对象;C,H也是有机化合物的主要组成元素。也是有机化合物的主要组成元素。总结:总结:I0、1/2、1 (1)I=0,=0=0,无自旋,不能产生自旋角动量,不会产生共,无自旋,不能产生自旋角动量,不会产生共振信号。振信号。(2)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。自旋角动量:自旋角动量:自旋角动量:自旋角动量:)1(2+=IIhp pr r4.2.2 自旋核在外加磁场中的取向自旋核在外加磁场中的取向取向数取向数=2 I+1(在没有外电场时,自旋核的
8、取向是任意的)(在没有外电场时,自旋核的取向是任意的)核磁共振现象核磁共振现象n n自旋量子数自旋量子数 I=1/2的原子核(氢核),可的原子核(氢核),可当作电荷均匀分布的球体,绕自旋轴转当作电荷均匀分布的球体,绕自旋轴转动时,产生磁场,类似一个小磁铁。动时,产生磁场,类似一个小磁铁。图示:磁力线南进北出图示:磁力线南进北出图示:磁力线南进北出图示:磁力线南进北出 结论结论:(1)(1)E H0;(2)1H受到一定频率(受到一定频率(v)的电磁辐射,且提供的能)的电磁辐射,且提供的能量量=E,则发生共振吸收,产生共振信号。,则发生共振吸收,产生共振信号。4.化学位移(化学位移(chemica
9、l shift)n n定义定义:在照射频率确定时,:在照射频率确定时,同种核同种核因在分因在分子中的子中的化学环境化学环境不同而在不同不同而在不同共振磁场强共振磁场强度度下显示下显示吸收峰吸收峰的现象称为的现象称为化学位移。化学位移。n n一个质子的一个质子的化学位移化学位移是由其周围的是由其周围的电子环电子环境境决定的。决定的。4.3.1 化学位移的由来化学位移的由来 屏蔽效应屏蔽效应n n氢核周围存在不断运动着的氢核周围存在不断运动着的氢核周围存在不断运动着的氢核周围存在不断运动着的电子电子电子电子;n n化学位移是由核外电子的屏蔽效应引起的化学位移是由核外电子的屏蔽效应引起的化学位移是由
10、核外电子的屏蔽效应引起的化学位移是由核外电子的屏蔽效应引起的;n n在外磁场作用下,运动着的电子产生一个与外磁在外磁场作用下,运动着的电子产生一个与外磁在外磁场作用下,运动着的电子产生一个与外磁在外磁场作用下,运动着的电子产生一个与外磁场方向相反的感应磁场,抵消了部分外磁场的作场方向相反的感应磁场,抵消了部分外磁场的作场方向相反的感应磁场,抵消了部分外磁场的作场方向相反的感应磁场,抵消了部分外磁场的作用,使核受到的外磁场作用减小,起到用,使核受到的外磁场作用减小,起到用,使核受到的外磁场作用减小,起到用,使核受到的外磁场作用减小,起到屏蔽屏蔽屏蔽屏蔽作用。作用。作用。作用。H核核在在分分子子中
11、中不不是是完完全全裸裸露露的的,而而是是被被价价电电子子所所包包围围的的。因因此此,在在外外加加磁磁场场作作用用下下,由由于于核核外外电电子子在在垂垂直直于于外外加加磁磁场场的的平平面面绕绕核核旋旋转转,从从而而产产生生与与外外加加磁磁场场方方向向相相反反的的感感生生磁磁场场H。这这样样,H核核的的实实际际感感受受到到的的磁磁场场强度为:强度为:Heff=H0-H=H0-H0=H0(1-)式中:式中:为屏蔽常数为屏蔽常数;注意:注意:H在有些教材中用在有些教材中用B表示。表示。若若质质子子的的共共振振磁磁场场强强度度只只与与(磁磁旋旋比比)、电电磁磁波波照照射射频频率率v有有关关,那那么么,试
12、试样样中中符符合合共共振振条条件件的的1H都都发发生生共共振振,就就只只产产生生一一个个单单峰峰,这这对对测测定定化化合合物物的的结结构构是是毫无意义毫无意义的。的。实实验验证证明明:在在相相同同的的频频率率照照射射下下,化化学学环环境境不不同同的的质质子将在子将在不同的不同的磁场强度处磁场强度处出现出现吸收峰吸收峰。核外电子核外电子对对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(又又称抗磁屏蔽效应称抗磁屏蔽效应)。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,共振信号将移向生共振吸收就势必增加外加
13、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。高场区;反之,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:0=/2Heff=/2H0(1-)4.3.2 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。困难,现采用相对数值。以四甲基硅(以四甲基硅(TMS)为标准)为标准物质,规定:它的化学位移为零。物质,规定:它的化学位移为零。然后,根据然后,根据其它吸其它吸收峰与零点的相对距离来确定它们的化学位移值。收峰与零点的相对距离来确定它们的化学位移值。零零点点-1-2
14、-31234566789 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-TMS低场低场高场高场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)单峰:单峰:12个氢处于完全相同的化学环境,个氢处于完全相同的化学环境,结构结构对称,对称,只产生一个吸收峰只产生一个吸收峰。(2)不重叠:不重叠:屏蔽屏蔽效应效应强烈,强烈,共振信号在高场区共振信号在高场区(值规定为值规定为0),绝大多数吸收峰均出现在它的左边,绝大多数吸收峰均出现在它的左边,与一,与一般有机化合物中的质子峰不重叠;般有机化合物中的质子峰不重叠;(3)
15、化学惰性化学惰性:易溶于有机溶剂;沸点低,易回收:易溶于有机溶剂;沸点低,易回收;与样品不反应、不缔合。与样品不反应、不缔合。化学位移的标准物质:化学位移的标准物质:四甲基硅烷四甲基硅烷Si(CH3)4 (TMS)规定:规定:TMS=0 同理,同理,羰基碳上的羰基碳上的H质子质子与烯烃双键碳上的与烯烃双键碳上的H质子相质子相似,也是似,也是处于去屏蔽区,处于去屏蔽区,存在去屏蔽效应,但因氧原子存在去屏蔽效应,但因氧原子电负性的影响较大,所以,羰基碳上的电负性的影响较大,所以,羰基碳上的H质子的质子的共振信共振信号出现在更低的磁场区,号出现在更低的磁场区,其其=9.410。烯烃的烯烃的=4.55
16、.7,醛上的氢,醛上的氢=9.410。三键碳上的质子:三键碳上的质子:碳碳三键是直线构型,碳碳三键是直线构型,电子云围绕碳碳电子云围绕碳碳键呈筒型分键呈筒型分布,形成环电流,它所产生的布,形成环电流,它所产生的感应磁场与外加磁场方向相反,感应磁场与外加磁场方向相反,故三键上的故三键上的H质子质子处于屏蔽区,处于屏蔽区,屏蔽效应较强,屏蔽效应较强,使三键上使三键上H质质子的子的共振信号移向较高的磁场共振信号移向较高的磁场区,区,其其=2=23 3。aabbccBrCH2CH3abcabc 小结小结:4.3.5 特征质子的化学位移值特征质子的化学位移值102345678910111213C3CH
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