现代仪器分析——核磁共振波谱法ppt课件.ppt
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1、Nuclear Magnetic Resonance Nuclear Magnetic Resonance SpectroscopySpectroscopy,NMR NMR 核磁共振波谱法核磁共振波谱法2目录一、概述二、基本原理三、核磁共振波谱仪四、化学位移与自旋偶合、裂分五、应用3一、概述 将磁性原子核放入强磁场后,用适宜频率的电磁波照射,它们会吸收能量,发生原子核能级跃迁,同时产生核磁共振信号,得到核磁共振 利用核磁共振光谱进行结构测定,定性与定量分析的方法称为核磁共振波谱法。简称 NMR。辐射源:无线电波(60500MHz 射频)作用物质:原子核磁量子检测信号:吸收产生原因:原子核自旋能
2、级的跃迁4二、基本原理 原子核的自旋运动原子核的自旋运动具有一定的自旋角动量;其自旋角动量也是量子化的,它与自旋量子数 I 间的关系为:5 自旋量子数 I 与原子核的质量数及原子序数(电荷数)有关,即与核中质子数和中子数有关:其中,I=1/2的核(1H、13C)电荷呈球形分布,核磁共振现象较为简单,是核磁共振研究的主要对象。质量数A 原子序数Z自旋量子数I 自旋核电荷分布 NMR讯号原子核举例偶数偶数0无12C6、16C8、32S16奇数奇或偶数1/2球形有1H1、13C6、19F9、15N7、31P15奇数奇或偶数3/2、5/2等扁平椭球形有17O8、33S16偶数奇数1、2、3等扁平椭球形
3、有2H1、14N7核磁共振现象6由于原子核是带正电荷的,故在它自旋时会产生磁矩,其方向可用右手定则确定,磁矩与自旋角动量间的关系为:核的磁旋比越大,其磁性也越强,在核磁共振中越容易被检出。7弛豫弛豫可分为“自旋晶格弛豫”和“自旋自旋弛豫”自旋晶格弛豫(纵向弛豫):自旋核与周围分子交换能量的过程。自旋自旋弛豫(横向弛豫):自旋核之间互换能量的过程。气体与液体样品固体及粘度大的液体样品自旋晶格弛豫(T1)几秒几分几小时自旋自旋弛豫(T2)1秒10-410-5秒8三、核磁共振波谱仪仪器组成部分:磁场、探头、射频发射单元、射频和磁场扫描单元、射频监测单元、数据处理仪器控制六个部分。主要部件9磁铁:提供
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