核磁共振谱 红外光谱 质谱精选PPT.ppt
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1、关于核磁共振谱 红外光谱 质谱第1页,讲稿共114张,创作于星期二对有机化合物的研究,应用最为广泛的是:对有机化合物的研究,应用最为广泛的是:紫外光谱紫外光谱(ultraviolerspectroscopy缩写为缩写为UV)红外光谱红外光谱(infraredspectroscopy缩写为缩写为IR)、)、核磁共振谱核磁共振谱(nuclearmagneticresonance缩写为缩写为NMR)质谱质谱(massspectroscopy缩写为缩写为MS).概述概述第2页,讲稿共114张,创作于星期二第3页,讲稿共114张,创作于星期二一一.核磁共振谱核磁共振谱从核磁共振现象发现到MRI技术成熟这
2、几十年期间,有关核磁共振的研究领域曾在三个领域(物理、化学、生理学或医学)内获得了6次诺贝尔奖 NMR波谱学研究的对象是原子核自旋,核自旋系统可以用射频场进行随心所欲的操纵,核自旋实际上已成为科学家探讨物质世界的“探针”。这些“探针”极端定域,能够详尽地报告它们自己以及近邻的状态核变化。它们之间的偶极偶极相互作用和标量耦合相互作用能够分别提供原子核间距或化学键二面角等分子几何信息,从而使从分子和原子水平上研究宏观物质成为可能。NMR技术已经发展成为研究液态分子的极为重要的手段,而对于溶液中的DNA和蛋白质构象的研究,NMR是目前唯一的方法。因此,化学家和生物学家成了NMR及自旋系统最大的受益者
3、。第4页,讲稿共114张,创作于星期二The Noble Prize in Physics 1943 美籍德国人O.Stern因发展分子束的方法和发现质子磁矩获得了1943年诺贝尔物理学奖。Otto Stern Carnegie Institute of Technology Pittsburgh,PA,USA 第5页,讲稿共114张,创作于星期二The Noble Prize in Physics 1952 1946年,美籍科学家Bloch和Purcell首次观测到宏观物质核磁共振信号,他们二人为此获得了1952年诺贝尔物理学奖。Felix BlochStanford University
4、Stanford,CA,USA Edward Mills PurcellHarvard University Cambridge,MA,USA 第6页,讲稿共114张,创作于星期二TheNoblePrizeinChemistry1991瑞士科学家恩斯特,发明了傅立叶变换核磁共振分光法和二维及多维的核磁共振技术而获得1991年度诺贝尔化学奖。Richard R.Ernst Swiss Federal Institute of Technology Zurich,Switzerland第7页,讲稿共114张,创作于星期二The Noble Prize in Chemistry 2002 2002瑞
5、士核磁共振波谱学家库尔特.维特里希(Kurt Wthrich)教授由于“发明了利用核磁共振(NMR)技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”,而分享了2002年诺贝尔化学奖。第8页,讲稿共114张,创作于星期二The Nobel Prize in Physiology or Medicine 20032003年诺贝尔生理或医学奖授予美国的保罗C劳特伯(Paul C.Lauterbur)和英国的皮特曼斯菲尔德(Peter Mansfield),因为他们发明了磁共振成像技术(Magnetic Resonance Imaging,MRI)。该项技术可以使 人们能够无损伤地从微观到宏观系统地探测生物活
6、体的结构和功能,为医疗诊断和科学研究提供了非常便利的 手段。PaulC.LauterburUniversityofIllinoisUrbana,IL,USASirPeterMansfieldUniversityofNottingham,Nottingham,UKRaymond DamadianCEO,Fonar Co.Melville,NY,USA第9页,讲稿共114张,创作于星期二磁共振成像磁共振成像(MRI)(MRI)的发展的发展l医学家们发现水分子中的氢原子可以产生核磁共振现象,在这一理论基础上1969年,纽约州立大学南部医学中心的医学博士达马迪安(Raymond Damadian)通过
7、测核磁共振的弛豫时间成功的将小鼠的癌细胞与正常组织细胞区分开来。l在达马迪安新技术的启发下纽约州立大学石溪分校的物理学家保罗劳特伯尔(Paul C.Lauterbur)于1973年开发出了基于核磁共振现象的成像技术(MRI),在主磁场内附加一个不均匀的磁场,把梯度引入磁场中,从而创造了一种可视的用其他技术手段却看不到的物质内部结构的二维结构图像。并且应用他的设备成功地绘制出了一个活体蛤蜊地内部结构图像。第10页,讲稿共114张,创作于星期二l英国诺丁汉大学教授彼得曼斯菲尔(Peter Mansfield)进一步发展了有关在稳定磁场中使用附加的梯度磁场理论,推动了其实际应用。他发现磁共振信号的数
8、学分析方法,为该方法从理论走向应用奠定了基础。l1977年,达马迪安和其研究生建造了第一台MRI全身扫描仪并获得了第一张人体扫描图像。1979年,达马迪安离开纽约州立大学,创办专门生产商用MRI扫描仪的佛纳(Fonar)公司。l20世纪80年代初,第一台医用核磁共振成像仪问世。l1988年,为了表彰他们对MRI技术所做出的“独立贡献”,美国总统里根同时授予达马迪安和劳特伯尔全国技术奖章。第11页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理核磁共振的产生核磁共振的产生a.a.量子力学模型量子力学模型 原子核的磁矩原子核的磁矩 原子核由中子和质子所组成,因此具有相应的质量数和
9、电荷原子核由中子和质子所组成,因此具有相应的质量数和电荷数。很多种同位素的原子核都具有磁矩,这样的原子核可称数。很多种同位素的原子核都具有磁矩,这样的原子核可称为磁性核,是核磁共振的研究对象。为磁性核,是核磁共振的研究对象。第12页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 原子核可按自旋量子数原子核可按自旋量子数I的数值分为以下三类:的数值分为以下三类:中中子子数数、质质子子数数均均为为偶偶数数,则则I=0,如如12C、16O、32S等等,这这类类原原子子核不能用核磁共振法进行测定核不能用核磁共振法进行测定;中子数与质子数其一为偶数,另一为奇数,则中子数与质子数其一为
10、偶数,另一为奇数,则I为半整数,如:为半整数,如:I=1/2:1H、13C、15N、19F、31P等;等;I=3/2:7Li、9Be、11B、33S、35Cl、37Cl等;等;I=5/2:17O、25Mg、27Al、55Mn等。等。以及以及I=7/2、9/2等。等。第13页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 中中子子数数、质质子子数数均均为为奇奇数数,则则I I为为整整数数,如如:2 2D D、6 6LiLi、1414N N等等I=1I=1;5959CoCo,I=2I=2;1010B B,I=3I=3。后两类原子核是核磁共振研究的对象。其中后两类原子核是核磁共振
11、研究的对象。其中I=1/2I=1/2的原的原子核,其电荷均匀分布于原子核表面,其核磁共振的子核,其电荷均匀分布于原子核表面,其核磁共振的谱线窄,最宜于核磁共振检测。谱线窄,最宜于核磁共振检测。第14页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 凡凡凡凡I I值非零的原子核即具有自旋角动量值非零的原子核即具有自旋角动量值非零的原子核即具有自旋角动量值非零的原子核即具有自旋角动量P P,也就具有磁矩,也就具有磁矩,也就具有磁矩,也就具有磁矩 ,与与与与P P之间的之间的之间的之间的关系为:关系为:关系为:关系为:=P(P(:磁旋比,是原子核的重要属性:磁旋比,是原子核的重要
12、属性:磁旋比,是原子核的重要属性:磁旋比,是原子核的重要属性)原子核的磁矩取决于原子核的自旋角动量原子核的磁矩取决于原子核的自旋角动量P,其大小为:,其大小为:I I:原子核的自旋量子数:原子核的自旋量子数 磁磁矩矩的的空空间间量量子子化化:当当空空间间存存在在着着静静磁磁场场,且且其其磁磁力力线线沿沿Z轴轴方方向向时时,根根据据量量子子力力学学原原则则,原原子子核核自自旋旋角角动动量量在在Z轴轴上上的的投投影影只只能能取取一些不连续的数值:一些不连续的数值:(m:磁量子数磁量子数)第15页,讲稿共114张,创作于星期二自旋角动量的空间量子化自旋角动量的空间量子化第16页,讲稿共114张,创作
13、于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 原子核磁矩在原子核磁矩在Z Z轴上的投影为:轴上的投影为:磁矩和磁场磁矩和磁场B B0 0的相互作用能为:的相互作用能为:E=-B0=-ZB0第17页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 原子核不同能级之间的能量差则为:原子核不同能级之间的能量差则为:由量子力学的选律可知,只有当由量子力学的选律可知,只有当 m=m=1 1的跃迁才是允许的的跃迁才是允许的,所以相邻能所以相邻能级之间的跃迁所对应的能量差为:级之间的跃迁所对应的能量差为:第18页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理I=1/2I
14、=1/2的核在磁场中的行为的核在磁场中的行为第19页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 核磁共振的产生核磁共振的产生 在静磁场中,具有磁矩的原子核存在着不同能级。此时,如运用在静磁场中,具有磁矩的原子核存在着不同能级。此时,如运用某一特定频率的电磁波来照射样品,并使该电磁波满足某一特定频率的电磁波来照射样品,并使该电磁波满足原子核即可进行能级之间的跃迁,这就是核磁共振。原子核即可进行能级之间的跃迁,这就是核磁共振。第20页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 跃迁时必须满足选律,即跃迁时必须满足选律,即 m=m=1 1。所以产生核磁
15、共振的条件。所以产生核磁共振的条件为为(:电磁波频率电磁波频率)即即当发生核磁共振现象时,原子核在能级跃迁的过程中吸收了当发生核磁共振现象时,原子核在能级跃迁的过程中吸收了电磁波的能量,由此可以检测到相应的信号。电磁波的能量,由此可以检测到相应的信号。第21页,讲稿共114张,创作于星期二b.b.经典力学模型经典力学模型 具有非零自旋量子数的核,由于核带正电荷,所以在旋转具有非零自旋量子数的核,由于核带正电荷,所以在旋转时会产生磁场时会产生磁场;当自旋核置于磁场中时,核自旋产生的磁场与外加磁场相当自旋核置于磁场中时,核自旋产生的磁场与外加磁场相互作用,产生回旋,即进动互作用,产生回旋,即进动;
16、进动频率与自旋质点角速度及外加磁场的关系符合进动频率与自旋质点角速度及外加磁场的关系符合LarmorLarmor方程:方程:=20=B0 0=(/2 )B0(0:Larmor频率)频率)核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理第22页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理质子的进动质子的进动第23页,讲稿共114张,创作于星期二吸吸 收收放放 出出核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理进动核的取向变化进动核的取向变化第24页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理共振条件共振条件 核有自旋核有自旋(磁性核磁性核););外磁场外磁场,能级裂分能级裂
17、分;照射频率与外磁场的比值照射频率与外磁场的比值 0 0/B B0 0=/(2/(2 )第25页,讲稿共114张,创作于星期二第26页,讲稿共114张,创作于星期二第27页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 能级分布与弛豫过程能级分布与弛豫过程 在不同能级分布的核的数目可由在不同能级分布的核的数目可由BoltzmannBoltzmann定律计算:定律计算:第28页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理例例:计计算算在在2.3488T2.3488T磁磁场场存存在在下下,室室温温2525o oC C时时1 1H H的的吸吸收收频频率率及及
18、两两种种能能级级上上自自旋旋核核数数目目之之比。比。共振频率为:共振频率为:两种能级:两种能级:m=1/2,m=-1/2m=1/2,m=-1/2上数目之比:上数目之比:在在NMRNMR中,处于高低能态之间数目相差在中,处于高低能态之间数目相差在298K298K时仅为时仅为1.61.6 1010-7-7,由于高,由于高低能态跃迁几率一致,而静效应则可以产生吸收。低能态跃迁几率一致,而静效应则可以产生吸收。第29页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 饱和与驰豫过程饱和与驰豫过程 用足够强的辐射照射质子,则较低能态的过量核减少会带来信用足够强的辐射照射质子,则较低能态
19、的过量核减少会带来信号减弱或消失,这种现象称为饱和,因此为能连续存在核磁共号减弱或消失,这种现象称为饱和,因此为能连续存在核磁共振信号,必须有从高能级返回低能级的过程,这个过程即称为振信号,必须有从高能级返回低能级的过程,这个过程即称为弛豫过程弛豫过程 弛豫过程决定了自旋核处于高能态的寿命,而弛豫过程决定了自旋核处于高能态的寿命,而NMR信号峰自信号峰自然宽度与其寿命直接相关,根据然宽度与其寿命直接相关,根据Heisenberg测不准原理测不准原理(为自旋核高能态寿命为自旋核高能态寿命)即:即:第30页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 弛豫过程的分类弛豫过程的
20、分类 自旋自旋晶格驰豫,也称为纵向驰豫,其结果是一些核由高能级晶格驰豫,也称为纵向驰豫,其结果是一些核由高能级回到低能级。该能量被转移至周围的分子回到低能级。该能量被转移至周围的分子(固体的晶格,液体固体的晶格,液体则为周围的同类分子或溶剂分子则为周围的同类分子或溶剂分子)而转变成热运动,即纵向驰而转变成热运动,即纵向驰豫反映了体系和环境的能量交换;豫反映了体系和环境的能量交换;自旋自旋自旋驰豫,也称为横向驰豫,这种驰豫并不改变低能态和自旋驰豫,也称为横向驰豫,这种驰豫并不改变低能态和高能态之间粒子数的分布,但影响到具体的核在高能级停留的时高能态之间粒子数的分布,但影响到具体的核在高能级停留的
21、时间。间。第31页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振中环境因素的影响核磁共振中环境因素的影响 吸吸收收频频率率的的差差别别在在于于原原子子核核总总是是处处于于核核外外电电子子的的包包围围之之中中,核核外外电电子子在在外外加加磁磁场场的的作作用用下下可可产产生生诱诱导导电电子子流流,从从而而产产生生一一个个次次级级诱诱导导磁磁场场,该该磁磁场场方方向向和和外外加加磁磁场场方方向向恰恰好好相相反反。即即原原子子核核受受到到了了比比外外加加磁磁场场稍稍低低的的一一个个磁磁场场的的作作用用,而而内内部部产产生生的的磁磁场场与与外外加加磁磁场场有有关关:B B=B B0 0-B B0 0 =(1-(
22、1-)B)B0 0 (B(B:核核所所受受到到的的磁磁场场;B B0 0:外外加加磁磁场场;:屏屏蔽蔽常常数,此常数由核外电子云密度决定,与化学结构紧密相关数,此常数由核外电子云密度决定,与化学结构紧密相关););这样使氢核受到外加磁场的影响要比实际外加磁场这样使氢核受到外加磁场的影响要比实际外加磁场强度小,这种效应叫屏蔽效应。强度小,这种效应叫屏蔽效应。因此,在有屏蔽效应时,要发生核磁共振就必须使外因此,在有屏蔽效应时,要发生核磁共振就必须使外加磁场强度加磁场强度H H外加磁场略有增加以抵消感生的磁场强度。外加磁场略有增加以抵消感生的磁场强度。第32页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振中
23、环境因素的影响核磁共振中环境因素的影响 屏屏蔽蔽作作用用的的大大小小与与核核外外电电子子云云密密切切相相关关:电电子子云云密密度度越越大大,共共振振时时所所需需加加的的外外磁磁场场强强度度也也越强。而电子云密度与核所处化学环境越强。而电子云密度与核所处化学环境(如相邻基团的电负性等如相邻基团的电负性等)有关有关;各各种种官官能能团团的的原原子子核核因因有有不不同同的的,故故其其共共振振频频率率 不不同同,当当选选用用某某一一固固定定的的电电磁磁波波频频率率,扫扫描描磁磁感感强强度度而而作作图图,核核磁磁共共振振谱谱图图的的横横坐坐标标从从左左到到右右表表示示磁磁感感强强度度增增强强的的方方向向
24、。大大的的原原子子核核,(1-(1-)小小,B B0 0需需有有相相当当增增加加方方能能满满足足共共振振的的条条件件,即即这这样样的的原原子子核核将将在在右右方方出出峰峰.即屏蔽使吸收移向高场。去屏蔽使吸收移向低场。第33页,讲稿共114张,创作于星期二第34页,讲稿共114张,创作于星期二核磁共振中环境因素的影响核磁共振中环境因素的影响 化学位移化学位移 在恒定外加磁场时,由于化学环境的作用,不同氢核吸收频率不同。由于在恒定外加磁场时,由于化学环境的作用,不同氢核吸收频率不同。由于频率差异的范围相差不大,为避免漂移等因素对绝对测量的影响,通常频率差异的范围相差不大,为避免漂移等因素对绝对测量
25、的影响,通常采用引入一个相对标准的方法测定样品吸收频率采用引入一个相对标准的方法测定样品吸收频率(x x)与标准物质的吸与标准物质的吸收频率收频率(s s)差。为了便于比较,必须采用相对值来消除不同频源的差。为了便于比较,必须采用相对值来消除不同频源的差别,称为化学位移差别,称为化学位移 化学位移的表达式化学位移的表达式或 是无量纲的,表示相对位移。对于给定的峰,不管采用是无量纲的,表示相对位移。对于给定的峰,不管采用4040、6060、100100还是还是300MHz300MHz的仪器,的仪器,是相同的是相同的第35页,讲稿共114张,创作于星期二0 Hz15003000450060000
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