核磁共振波谱分析讲稿.ppt
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1、关于核磁共振波谱分析第一页,讲稿共五十二页哦1 核磁共振的基本原理核磁共振强磁场中原子核的自旋运动无线电波电磁辐射v核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy)NMR是由磁性核在强磁场中,受无线电波幅射而产生核自旋能级跃迁,导致核磁矩方向改变而产生感应电流,这种现象称为核磁共振。第二页,讲稿共五十二页哦兆赫频兆赫频率器率器接受器及接受器及放大器放大器示波器及示波器及记录器记录器磁磁铁铁磁磁铁铁图161核磁共振核磁共振仪示意示意图第三页,讲稿共五十二页哦v核磁共振仪示意图解释核磁共振仪示意图解释 照射的无线电波照射的无线电波(射频波射频波)是由照射频
2、率发生器产生,通过照射是由照射频率发生器产生,通过照射线圈线圈R R作用于样品上。样品溶液装在样品管中插入磁场,样品管匀作用于样品上。样品溶液装在样品管中插入磁场,样品管匀速旋转以保障所受磁场的均匀性。用扫场线圈调节外加磁场强度速旋转以保障所受磁场的均匀性。用扫场线圈调节外加磁场强度,若满足某种化学环境的原子核的共振条件时,则该核发生能级跃若满足某种化学环境的原子核的共振条件时,则该核发生能级跃迁,核磁矩方向改变,在接收线圈迁,核磁矩方向改变,在接收线圈D D中产生感应电流中产生感应电流(不共振时无不共振时无电流电流)。感应电流被放大、记录,即得。感应电流被放大、记录,即得NMRNMR信号。若
3、依次改变磁场强信号。若依次改变磁场强度,满足不同化学环境核的共振条件,则获得核磁共振谱。度,满足不同化学环境核的共振条件,则获得核磁共振谱。第四页,讲稿共五十二页哦1.1 原子核的自旋和自旋磁矩原子核的自旋和自旋磁矩1.1.1 原子核的自旋运动:自旋量子数(I)原子的质量数(A)和原子序数(Z)自旋量子数I=0 的原子核:没有自旋运动自旋量子数I0 的原子核:都有自旋运动第五页,讲稿共五十二页哦 原子核自旋 微电流 磁性核 自旋磁矩()=P为旋磁比:值越大,核的磁性越强,检测灵敏度越高1H 26.7519 107 T-1 s-113C 6.7283 107 T-1 s-1自旋角动量(P)自旋磁
4、矩 自旋轴第六页,讲稿共五十二页哦1.2 原子核在外磁场B0中的自旋运动进动重力场中陀螺的运动第七页,讲稿共五十二页哦自旋量子数I=1/2 的自旋核在外磁场中的运动Larmor进动核回旋的频率(0)Larmor频率第八页,讲稿共五十二页哦1.2.1自旋核在外磁场中的空间取向自旋核在外磁场中的空间取向-量子化量子化在外加磁场(在外加磁场(HO)中,质子自旋所产生的磁矩有两种取向:)中,质子自旋所产生的磁矩有两种取向:与与HO同向或反向,对应于或两个自旋态。同向或反向,对应于或两个自旋态。第九页,讲稿共五十二页哦1.2.2 核磁矩在外磁场中的能量1H核自旋能级分裂及其与核自旋能级分裂及其与H0的强
5、弱有关:的强弱有关:第十页,讲稿共五十二页哦根据量子化学,有:磁旋比;磁旋比;h普朗克常数;普朗克常数;H0外加磁场强度。外加磁场强度。如果用一个处于射频范围的电磁波照射处于H0中的1H,当电磁波的频率射恰好满足 DEh 则:则:处于低能级态的处于低能级态的1H就会吸收电磁波的能量,跃迁到高能级态,就会吸收电磁波的能量,跃迁到高能级态,发生核磁共振。发生核磁共振。第十一页,讲稿共五十二页哦发生核磁共振时,必须满足下式:式称为核磁共振基本关系式。v可见,固定可见,固定H0,改变,改变射射或固定或固定射射,改变,改变H0都可满足都可满足式,发生核磁共振。式,发生核磁共振。但为了便于操作,通常采用后
6、一种方法。1.2.4核核磁共振的条件磁共振的条件 第十二页,讲稿共五十二页哦1.2.5 核磁共振的产生在外磁场中,有自旋磁矩的原子核的两个相邻核磁能级的能量差与无线电波的能量相当。如用一无线电波来照射样品,当无线电波的能量与原子核的两个相邻核磁能级的能量差相等时,原子核就会吸收该无线电波的能量,发生能级跃迁,由低能自旋状态变成高能自旋状态。这种现象就是核磁共振现象。第十三页,讲稿共五十二页哦141.3 饱和与弛豫v低能态的核吸收能量自低能态跃迁到高能态,能量将不低能态的核吸收能量自低能态跃迁到高能态,能量将不再吸收。与此相应,作为核磁共振的信号也将逐渐减退,再吸收。与此相应,作为核磁共振的信号
7、也将逐渐减退,直至完全消失。此种状态称作直至完全消失。此种状态称作“饱和饱和”状态。状态。v在核磁共振条件下,在低能态的核通过吸收能量向高在核磁共振条件下,在低能态的核通过吸收能量向高能态跃迁的同时,高能态的核也通过以非辐射的方式能态跃迁的同时,高能态的核也通过以非辐射的方式将能量释放到周围环境中由高能态回到低能态,从而将能量释放到周围环境中由高能态回到低能态,从而保持保持Boltzman分布的热平衡状态。分布的热平衡状态。这种通过无辐射的释放这种通过无辐射的释放能量途径核由高能态回到低能态的过程称作能量途径核由高能态回到低能态的过程称作“弛豫弛豫”。第十四页,讲稿共五十二页哦弛豫过程:激发核
8、通过非辐途径损失能量而恢复至基态激发核通过非辐途径损失能量而恢复至基态的过程。弛豫是维持连续共振信号的必要条件的过程。弛豫是维持连续共振信号的必要条件饱和饱和:若无弛豫过程,高、低能级的粒子数很快就能:若无弛豫过程,高、低能级的粒子数很快就能相等,将不再有核磁共振信号,该现象为饱和。相等,将不再有核磁共振信号,该现象为饱和。第十五页,讲稿共五十二页哦2 核磁共振谱(1)核磁共振谱图2.1 核磁共振谱的表示方法第十六页,讲稿共五十二页哦17核磁共振氢谱图示核磁共振氢谱图示C6H5CH2CH3C6H5CH2CH3第十七页,讲稿共五十二页哦核磁共振氢谱信号 结构信息 信号的位置 (化学位移)信号的数
9、目 信号的强度 (积分面积)信号的裂分 (自旋偶合)质子的化学环境化学等价质子的组数引起该信号的氢原子数目邻近质子的数目,J(偶合常数)单位:Hz第十八页,讲稿共五十二页哦(2)核磁共振数据乙酸乙酯的核磁共振氢谱 1H NMR(300 MHz,CDCl3),(ppm)1.867(t,J=7.2 Hz,3H),2.626(s,3H),4.716(q,J=7.2 Hz,2H)s单峰;d双峰(二重峰);t三峰(三重峰);q四峰(四重峰);m多峰(多重峰)第十九页,讲稿共五十二页哦3 化学位移(Chemical shift)化学环境不同的1H 核在不同位置()产生共振吸收 化学环境不同的1H 核在外磁
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