核磁共振波谱原理及应用精选PPT.ppt
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1、关于核磁共振波谱原理及应用第1页,讲稿共95张,创作于星期二2第一节第一节 核磁共振波的意义核磁共振波的意义有机波谱中的四大谱:有机波谱中的四大谱:紫外吸收光谱分子中官能团紫外吸收光谱分子中官能团 红外光谱分子中化学键红外光谱分子中化学键 核磁共振波谱分子中的原子核磁共振波谱分子中的原子 质谱分子量质谱分子量第2页,讲稿共95张,创作于星期二3核磁共振或简称核磁共振或简称NMRNMR是一种用来研究物质的分子结构及物理特性的光谱是一种用来研究物质的分子结构及物理特性的光谱学方法。学方法。核磁共振与紫外、红外吸收光谱一样都是微观粒子吸收电磁波后在不同能级上的跃迁。紫外和红外吸收光谱是分子分别吸收波
2、长为200400nm和2.525m的辐射后,分别引起分子中电子的跃迁和原子振动能级的跃迁。而核磁共振波谱中是用波长很长(约而核磁共振波谱中是用波长很长(约10106 610109 9 m m,在射,在射频区)、频率为兆赫数量级、能量很低的电磁波照射分子,频区)、频率为兆赫数量级、能量很低的电磁波照射分子,这时不会引起分子的振动或转动能级的跃迁,更不会引起电子能级的跃迁。但这种电磁波能与处在强磁场中的磁性原子核相互作用,引起磁性的原子核在外磁场中发生磁能级的共振跃迁,从而产生吸收信号。这种原子核对射频电磁这种原子核对射频电磁波辐射的吸收就称为核磁共振波谱。波辐射的吸收就称为核磁共振波谱。第3页,
3、讲稿共95张,创作于星期二4HCHHmmm(10-6m)nm(10-9m)A(10-10m)核磁共振研究的材料称为样品。样品可以处于液态,固态。众核磁共振研究的材料称为样品。样品可以处于液态,固态。众所周知所周知,宏观物质是由大量的微观原子或由大量原子构成的分子组成,宏观物质是由大量的微观原子或由大量原子构成的分子组成,原子又是由质子与中子构成的原子核及核外电子组成。核磁共振研原子又是由质子与中子构成的原子核及核外电子组成。核磁共振研究的对象是原子核。究的对象是原子核。一滴水大约由一滴水大约由10102222分子组成。分子组成。第4页,讲稿共95张,创作于星期二5第二节 核磁共振波的基本原理原
4、子核是微观粒子,它的许多特性是量子化的,不能用经典概念来解释。凡是质量数和原子序数之一是奇数的核,凡是质量数和原子序数之一是奇数的核,I 均不为零,亦即有自旋现象;均不为零,亦即有自旋现象;只有质量数和原子序数均为偶数的核的只有质量数和原子序数均为偶数的核的 I 才为零,亦即没有自旋现象,不会产生核磁共振才为零,亦即没有自旋现象,不会产生核磁共振吸收,这类核在核磁共振研究上是没有意义的。吸收,这类核在核磁共振研究上是没有意义的。第5页,讲稿共95张,创作于星期二6 吸收(或发射)光谱,检测分子中某种原子核对射频的吸收。只有只有自旋量子数(自旋量子数(I)不为零的核才有)不为零的核才有NMR信号
5、信号 质量数和原子序数都为偶数 I=0(12C,16O)质量数为偶数,原子序数为奇数 I=整数 (14N,2H,10B)质量质量数为奇数数为奇数 I=半半整数整数(1H,13C,15N,31P)I=1 或I 1的原子核,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;I=1/2的原子核,原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并象陀螺的原子核,原子核可看作核电荷均匀分布的球体,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,一样自旋,有磁矩产生,是核磁共振研究的主要对象,C,H也是有也是有机化合物的主要组成元素机化合物的主要组成元素 (1H,13C,15N
6、,19F,31P)原子核的自旋态是量子化的:m=I,(I-1),(I-2),-I m 为磁量子数.第6页,讲稿共95张,创作于星期二7 对于 1H,13C,15N,31P(生物相关的核):m=1/2,-1/2 这表明这些核只有两种状态(能级).原子核另一个重要的参数是磁矩(m m):m m=I h/2 磁矩是一个矢量,它给出了“原子核磁体”的方向和大小(强度)h 为普朗克常数 为旋磁比,不同的原子核具有不同的旋磁比,是磁性核的一个特征常数 不同不同的原子核具有不同的磁矩的原子核具有不同的磁矩第7页,讲稿共95张,创作于星期二8在基态下核自旋是无序的,彼此之间没有能量差。它们的能态是简并的:由于
7、原子核具有核磁矩,当外加一个强磁场时(Ho),核磁矩的取向会与外磁场平行或反平行:取向与外磁场平行核的数目总是比取向反平行的核稍多。Ho=h/4 磁场磁场的作用的作用(对(对 I I=)m m=I h/2 第8页,讲稿共95张,创作于星期二9当外加一个磁场时,取向与外磁场(Ho)平行和反平行的核之间会有能量差:每个能级都有不同的布居数(N),布居数的差别与能量差有关遵守Boltzmman分布:Na a/Nb b=e D DE/kT400MHz(Ho=9.5T)下的1H,能量差为3.8x10-5Kcal/mol Na a/Nb b=1.000064与与UV或或IR相比相比,布居数的差别很小。,布
8、居数的差别很小。-检测灵敏度低检测灵敏度低Ho=0Ho 0D DE=h a ab b能量和布居数能量和布居数第9页,讲稿共95张,创作于星期二10原子核的能量(对于一个核自旋)与核磁矩和外加磁场的大小成正比:E=-m m .Ho E(up)=h Ho/4 -E(down)=-h Ho/4 D DE=h Ho/2 这个这个能量的差就是每个核可以吸收的能量(与信号的强度和灵敏度直接相关)能量的差就是每个核可以吸收的能量(与信号的强度和灵敏度直接相关):磁体磁体的磁场越强的磁场越强(大的大的Ho),NMR谱仪谱仪的灵敏度就的灵敏度就越高越高。具有较大 值的核,吸收或发射的能量就越大,也就越灵敏。灵敏
9、度与m m、Na a-Nb b及“线圈的磁通量”都成正比,这三者都与 成正比,所以灵敏度与 3成正比。如果如果考虑同位素的天然丰度考虑同位素的天然丰度,13C(1%)的灵敏度要比的灵敏度要比1H低上低上6400倍倍。13C=6,728rad/G 1H=26,753rad/G仅仅是 的原因,1H的灵敏度就大约是13C的64倍能量和灵敏度能量和灵敏度第10页,讲稿共95张,创作于星期二11能量与频率是相关的,我们可以作一些简单的数学变换:D DE=h =Ho/2 D DE=h Ho/2 对于1H来说,在通常的磁体中(2.35-18.6T),其共振的频率在100-800MHz之间。对对13C,是是其
10、频其频率的率的1/4。10-1010-810-610-410-2100102wavelength(cm)-raysx-raysUVVISIRm-waveradio能量和频率能量和频率无线电波波长最长,能量最小无线电波波长最长,能量最小第11页,讲稿共95张,创作于星期二12在外磁场中,原子核能级产生裂分,由低能级向高能级跃迁,需要吸收能量。能级量子化。射频振荡线圈产生电磁波。对于氢核,能级差:E=2H0(磁矩)产生共振需吸收的能量:E=2H0=h0由拉莫进动方程:0=20=H0;共振条件:共振条件:0=H0/(2 )(核磁共振理论基础)核磁共振理论基础)例:例:H原子原子 H=2.68108T
11、-1S-1(特斯拉特斯拉-1 秒秒-1)C13核的核的 C=6.73107 T-1S-1核磁共振条件核磁共振条件第12页,讲稿共95张,创作于星期二13(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)进动频率与外磁场的比值进动频率与外磁场的比值 0/H0=/2 核磁共振条件核磁共振条件第13页,讲稿共95张,创作于星期二14在实际的样品中可能存在数以百计的自旋系统,它们的共振频率各不相同。我们用射频脉冲同时激发所有的频率,接收线圈会同时检测到所有频率的信号。我们看到的结果是所有信号的叠加,这就是FID信号。对FID信号进行FT处理就可以得到NMR谱图。自由自由
12、感应衰减(感应衰减(FIDFID)第14页,讲稿共95张,创作于星期二15一些磁核的性质一些磁核的性质同位素I天然丰度(%)u/107绝对灵敏度共振频率(MHz)/H=7.0463T1H1/299.982.7926.751.003002H10.0150.861.45*10-646.0513C1/21.110.706.731.76*10-475.4314N199.630.401.01*10-321.6715N1/20.37-0.28-2.713.85*10-630.4019F1/21002.6325.180.83282.2331P1/21001.1310.846.63*10-2121.40第15
13、页,讲稿共95张,创作于星期二16第三节第三节 核磁共振波谱仪器的主要组成核磁共振波谱仪器的主要组成第16页,讲稿共95张,创作于星期二17超导磁场目前NMR仪器大多采用超导磁场,即由超导材料组成的线圈浸泡在温度极低的液氦(-269oC)中,使其处于超导状态,然后对线圈施加电流,由于没有电阻,撤去电源后,电流仍然在线圈中作恒定的流动,也就产生了恒定的磁场。同样的线圈上,电流越大,产生的磁场就越强。一个线圈上能加多大的电流则取决于该线圈的材料以及设计和生产工艺等。探头探头的种类与下面几个方面有关:1、液体探头或固体探头;2、探头中线圈直径的大小;3、固定频率的或宽带频率;4、正向或反向;5、是否
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