核磁共振红外和质谱精选PPT.ppt
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1、核磁共振红外和质谱第1页,此课件共38页哦 Nuclear Magnetic ResonanceNMR第2页,此课件共38页哦质子的自旋运动质子的自旋运动1.质子自旋产生两种磁矩()2.两种自旋态的能量相等;3.两种自旋态的几率相等。+请观察!一一 核磁共振现象及其基本原理核磁共振现象及其基本原理 第一节第一节 1H 核磁共振谱核磁共振谱:1HNMR,PMR第3页,此课件共38页哦质子自旋运动的变化规律(裸露质子)质子自旋运动的变化规律(裸露质子)0 E=2 hH0磁场强度磁场外质子的两种自旋状态H0进入磁场能级E外加磁场第4页,此课件共38页哦质子自旋运动的变化规律(续)0 E=2 hH0磁
2、场强度磁场外质子的两种自旋状态H0(Hz)(h)无线电射频能级E核磁共振现象第5页,此课件共38页哦核磁共振的条件:hh2H0,即:即:2H0(无线电(无线电射频的频率必须与外加磁场的强度相匹配)60MHz 当当 60MHz60MHz时,时,14100GsH0(扫场)例:当例:当例:当例:当HH0 014100Gs14100Gs时,时,00核磁共振的外在表现有机物中质子裸露质子第6页,此课件共38页哦二二 核磁共振信号的位移现象(有机分子中质子)核磁共振信号的位移现象(有机分子中质子)1.屏蔽效应屏蔽效应(shielding effect):当把有机物样品置于磁场后,当把有机物样品置于磁场后,
3、由于氢原子核外电子的环形由于氢原子核外电子的环形电流产生的感生磁场总与外电流产生的感生磁场总与外加磁场加磁场H0方向相反,使得质方向相反,使得质子感受到的磁场强度总比子感受到的磁场强度总比H0小,这种作用叫做核外电子小,这种作用叫做核外电子的屏蔽效应。的屏蔽效应。2.核磁共振的条件:CHH0H感14100Gs射频60MHz2(H0H感)2H0(1)裸露质子(2)有机物质子第7页,此课件共38页哦H0 14100Gs(独立质子)有机物H感生TMS0低场处高场处当相同时,由于H感为负值,H0必然大于H0,所以我们说,相对于裸露质子来说,有机物的核磁信号向高场发生了移动。2(H0H感)2H0(1)裸
4、露质子(2)有机物质子3.化学位移现象第8页,此课件共38页哦 信号峰位置峰位置信号峰位置峰位置核磁共振仪所用频率核磁共振仪所用频率X 106质子的化学环境不同 电子云密度不同 H感不同 核磁共振信号的位移不同。核磁共振信号不同程度的位移,叫做化学位移,通常用来表示。4.化学位移计算化学位移计算(chemical shift,)H0(独立质子)有机物H感生TMS0低场处高场处有机物信号峰第9页,此课件共38页哦5.5.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(1)电负性的影响::0.23 0.86 2.47 H-CH3 CH3-CH3 NH2-CH3 :3.1
5、3.39 7.28 Cl-CH3 HO-CH3 CHCl3 与甲基相连的吸电子基使质子峰向低场方向移动,供电子基使质子峰向高场方向移动。(即:随着电负性的增加,甲基的化学位移增大。)请一块儿考察!结论:第10页,此课件共38页哦CH3CH2CH2Cl请归属下各核磁共振吸收峰?123第11页,此课件共38页哦(2)各向异性效应)各向异性效应:例1:去屏蔽效应使核磁信号向低场移动。去屏蔽效应去屏蔽效应:7.3:7.3外加磁场H0:1.4第12页,此课件共38页哦 电子的各向异性效应:去屏蔽效应电子的各向异性效应:去屏蔽效应:5.3:5.3外加磁场外加磁场例2:CH2CH2CH3CH3:0.86第1
6、3页,此课件共38页哦1HNMR of CHCH乙炔碳是SP杂化,电负较大,为什么化学位移这么小?1.8第14页,此课件共38页哦 电子的各向异性效应:屏蔽效应电子的各向异性效应:屏蔽效应:2.5炔氢感受到的炔氢感受到的是屏蔽效应,是屏蔽效应,核磁信号在较核磁信号在较高场出现!高场出现!1HNMR of CHCH例3:第15页,此课件共38页哦18轮烯轮烯环内氢感受到的是屏蔽效应=1.9环外氢感受到的是去屏蔽效应=8.2例4:电子的各向异性效应电子的各向异性效应:屏蔽效应与去屏蔽效应并存屏蔽效应与去屏蔽效应并存第16页,此课件共38页哦.核磁共振吸收峰的数目核磁共振吸收峰的数目 有多有少有多有
7、少,面积有大有小面积有大有小例例1:三核磁共振的其它现象及其与分子结构的关系三核磁共振的其它现象及其与分子结构的关系第17页,此课件共38页哦例例2:第18页,此课件共38页哦(1)吸收峰的数目:CH3CH3(一类质子)CH3CH2Cl(两类质子)结论:吸收峰的个数由等价质子的种数决定 出现在同一频率处。密度相同,故等价质子的核磁共振信号 等价质子:化学环境相同,即电子云的1.2.第19页,此课件共38页哦(2)吸收峰的面积的大小 CH3CH2Cl23CH3CH2CH313的数目决定由等价质子的相对大小吸收峰面积等价质子数目比:等价质子数目比3:1结论:等价质子:化学环境相同,即电子云的密度相
8、同。在外加磁场中,其H感也相同,其核磁共振频率也相同,因此,等价质子的核磁共振信号出现叠加现象,吸收峰的面积变大。不等价质子:质子不等价化学环境不同信号位置不同。因此,有几组不等价质子就有几组峰。第20页,此课件共38页哦2.自旋裂分现象的考察 t(双重峰)CH3CHCl2CH3CCl3s(单峰)(n=0)(n=1)q甲基裂分为单峰甲基裂分双重峰n=0n=1第21页,此课件共38页哦CH3CH3(n=3)CH3CH2Clt(三重峰)(n=2)s(单峰:?)q甲基裂分三重峰甲基裂分四重峰?n=2n=3第22页,此课件共38页哦结论:结论:1.一组等价质子核磁共振吸收峰被邻近的不等价值质子裂分为
9、n重峰(即:自旋裂分符合n+1规律)。2.自旋-自旋耦合、自旋裂分及耦合常数 (spin-spin coupling,spin-spin splitting,coupling constant)分子中相近的质子自旋之间的相互作用叫做自旋-自旋耦合;自旋-自旋耦合产生的核磁共振信号的分裂叫自旋裂分,相邻两个小峰之间的距离叫做耦合常数,用J表示,单位为Hz。3.等价质子之间不产生裂分。第23页,此课件共38页哦自旋裂分现象的分析自旋裂分现象的分析:以CH3CCl3,CH3CHCl2,CH3CH2Cl为例n 峰裂分数目 各峰的强度比 邻近质子的感生磁场0(s)1 (d):,2 (t)1:2:1 ,3
10、(q)1:3:3:1 ,第24页,此课件共38页哦四核磁共振谱在化学上的其它应用四核磁共振谱在化学上的其它应用四核磁共振谱在化学上的其它应用四核磁共振谱在化学上的其它应用测定顺反异构体的构型测定顺反异构体的构型构象的测定构象的测定本节作业:课本本节作业:课本P267:1,2题题学习指导学习指导P125:23,27,13题题第25页,此课件共38页哦第二节第二节 红外光谱红外光谱 (Infrared Spectroscopy:IR)质子的自旋运动产生核磁共振谱,借此可以来洞察分质子的自旋运动产生核磁共振谱,借此可以来洞察分子结构;同样,化学键的振动可以产生红外光谱,通子结构;同样,化学键的振动可
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