第一核磁共振波谱分析法课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第一核磁共振波谱分析法课件.pptx》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第一 核磁共振 波谱 分析 课件
- 资源描述:
-
1、生物用核磁共振仪台式核磁共振仪The Winner of The Nobel Prize in Physics (1952) R. R. Ernst 恩斯特恩斯特The Winner of The Nobel Prize in Chemistry (1991)K. Wthrich(维特里希因维特里希因 )The Winner of The Nobel Prize in biomacromolecule (2002)核磁共振领域诺贝尔奖获得者核磁共振领域诺贝尔奖获得者E. M. Purcell 珀赛尔珀赛尔F. Bloch 布洛赫布洛赫1946年发现核磁共振现象FT-NMR and 2DNMR发
2、明了利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法 S. P. Mansfield (彼得曼斯菲尔德彼得曼斯菲尔德), University of Nottingham, 英国英国P. C. Lauterbur(保罗劳特布尔保罗劳特布尔), University of Illinois, 美国美国 2003年诺贝尔生理学和医学奖获得者年诺贝尔生理学和医学奖获得者核磁共振成像技术的发现,医学诊断和生物细胞研究领域的突破性成就。核磁共振成像技术的发现,医学诊断和生物细胞研究领域的突破性成就。v核磁共振基本原理核磁共振基本原理v图谱解析与结构鉴定图谱解析与结构鉴定v核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪第
3、一节第一节核磁共振基本原理核磁共振基本原理 principle of NMRprinciple of NMR 原子核的自旋原子核的自旋 核磁共振条件核磁共振条件 弛豫过程弛豫过程一、概述一、概述 (introduction) 核磁共振(简称为NMR)是指处于外磁场中的物质原子核系统受到相应频率( 1010-1-110102 2MHzMHz数量级的射频)的电磁波作用时,在其磁能级之间发生的共振跃迁现象。检测电磁波被吸收的情况就可以得到核磁共振波谱。 核磁共振波谱是物质与电磁波相互作用而产生的,属于吸收谱(波谱)范畴。 根据核磁共振波谱图上共振峰的位置、强度和精细结构可以研究纯化合物结构纯化合物结
4、构、混合物成分混合物成分及及定量分析定量分析等。等。特点:特点: 与通常的吸收光谱相比,其来源不同,来源于与通常的吸收光谱相比,其来源不同,来源于 原子核自旋跃迁所得吸收谱;原子核自旋跃迁所得吸收谱; 应用范围广,有机、无机、定性、结构分析、应用范围广,有机、无机、定性、结构分析、 定量等;定量等; 不需要标准样品,可直接进行定量;不需要标准样品,可直接进行定量; 不破坏样品;不破坏样品; 只能研究磁性核只能研究磁性核 。核磁共振现象产生的条件?一、原子核的自旋一、原子核的自旋 atomic nuclear spin 原子核的自旋特性,在量子力学中用自旋量子数原子核的自旋特性,在量子力学中用自
5、旋量子数I I描述原子描述原子核的运动状态。而自旋量子数核的运动状态。而自旋量子数I I的值又与核的质量数和所带电的值又与核的质量数和所带电荷数有关,即与核中的质子数和中子数有关。荷数有关,即与核中的质子数和中子数有关。 若原子核存在自旋,产生自旋角动量:若原子核存在自旋,产生自旋角动量:)1I ( I2hp 原子核的基本属性:质量和电荷数。原子核的基本属性:质量和电荷数。自旋量子数(I)与质量数(A)、质子数(Z)、中子数(N)有关:=核核 磁磁 矩:矩: ( :磁旋比)磁旋比)) 1(2IIhp原子核的磁性原子核的磁性质量数质量数 质子数质子数 中子数中子数 自旋量子数自旋量子数 核磁性核
6、磁性 实例实例(A A) (Z Z) (N N) (I I)偶数偶数 偶数偶数 偶数偶数 0 0 无无 1212C,C,1616O,O,3232S S偶数偶数 奇数奇数 奇数奇数 1 1,2 2,3 3. . 有有 2 2H,H, 14 14N N奇数奇数 奇数或偶数奇数或偶数 偶数或奇数偶数或奇数 1/21/2;3/23/2;5/25/2. . 有有 1 1H,H,1313C,C,1717O,O,1919F,F,3131P P讨论讨论: :(1) I=0 的原子核的原子核 16 O; 12 C; 22 S等等 ,无自旋,没有磁矩,无自旋,没有磁矩, 不产生共振吸收不产生共振吸收(2) I=1
7、 或或 I 1的原子核的原子核 I=1 :2H,14N I=3/2: 11B,35Cl,79Br,81Br I=5/2:17O,127I 这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分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;布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少;(3)1/2的原子核的原子核 1H,13C,19F,31P 原子核可看作核电荷均原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并象陀螺一匀分布的球体,并象陀螺一样自旋,有磁矩产生,是样自旋,有磁矩产生,是核核磁共振研究的主要对象磁共振研究的主要对象,C,H也是有机化合物的主要也是有机化合物的主要组成元素。
8、组成元素。磁性核在外磁场中的行为磁性核在外磁场中的行为拉莫尔进动拉莫尔进动当置于外加磁场当置于外加磁场H H0 0中时,相对于外磁场,可以有(中时,相对于外磁场,可以有(2 2I I+1+1)种)种自旋取向:自旋取向:I I=1/2=1/2的核,两种取向(两个能级):的核,两种取向(两个能级):(1)(1)与外磁场平行,能量低,磁量子数与外磁场平行,能量低,磁量子数1/21/2(2)(2)与外磁场相反,能量高,磁量子数与外磁场相反,能量高,磁量子数1/21/2EH00无磁场外加磁场m =-1/2 E2m =1/2 E1E 根据电磁学理论,核磁矩与外磁场相互作用而产生核磁场作用能E,即各能级的能
9、量为I=1/2的核自旋能级裂分与的核自旋能级裂分与H0的关系的关系I=1/2的的核在磁场中,核在磁场中,由低能级由低能级(E1)向高能向高能级级(E2)跃迁时,所需跃迁时,所需的能量的能量(E)为为E与核的磁旋比和外磁场强度成正比。与核的磁旋比和外磁场强度成正比。02mHhE02HhE二、核磁共振条件二、核磁共振条件 condition of nuclear magnetic resonance 在外磁场中,原子核在外磁场中,原子核能级产生裂分,由低能能级产生裂分,由低能级向高能级跃迁,需要级向高能级跃迁,需要吸收能量。吸收能量。 2H20000 hHh当发生核磁共振时,原子核磁能级的能级差必
10、然等于电磁波的能量,则:共振条件共振条件(1) 核有自旋(磁性核)(2)外磁场,能级裂分;(3)照射频率与外磁场的比值0 / H0 = / (2 )共振条件:共振条件: 0 = H0 / (2 )(1)对于同一种核)对于同一种核 ,磁旋比,磁旋比 为定值,为定值, H0变,射频频率变,射频频率 变。变。(2)不同原子核,磁旋比)不同原子核,磁旋比 不同,产生共振的条件不同,需要的磁场强不同,产生共振的条件不同,需要的磁场强度度H0和射频频率和射频频率 不同。不同。 (3) 固定固定H0 ,改变,改变 (扫频)(扫频) ,不同原子核在不同频率处发生共振。,不同原子核在不同频率处发生共振。 也可固
11、定也可固定 ,改变,改变H0 (扫场)。扫场方式应用较多。(扫场)。扫场方式应用较多。 氢核(氢核(1H):): 1.409 T 共振频率共振频率 60 MHz 2.305 T 共振频率共振频率 100 MHz 磁场强度 H0 的单位:1高斯(GS)=10-4 T(特斯拉) 三、弛豫过程三、弛豫过程不同能级上分布的核数目可由不同能级上分布的核数目可由Boltzmann 定律计算:定律计算:磁场强度磁场强度2.3488 T;25 C;1H的共振频率与分配比:的共振频率与分配比: kThkTEkTEENNjiji expexpexp两能级上核数目差:两能级上核数目差:1.6 10-5;MHz00.
12、10024. 323488. 21068. 2280 B 共振频率共振频率999984. 0KKJssJ2981038066. 11000.10010626. 6exp1123634 jiNN弛豫弛豫(relaxtion)高能态的核以非辐射的方式回到低能态。高能态的核以非辐射的方式回到低能态。饱和饱和(saturated)低能态的核等于高能态的核。低能态的核等于高能态的核。 在在NMR中,弛豫过程有两种方式,即中,弛豫过程有两种方式,即 自旋自旋晶格弛豫和自旋晶格弛豫和自旋自旋弛豫。自旋弛豫。自旋自旋晶格弛豫晶格弛豫,又称纵向弛豫,用,又称纵向弛豫,用T1表示;表示;自旋自旋自旋弛豫自旋弛豫,
13、又称横向弛豫,用,又称横向弛豫,用T2表示。表示。第二节第二节核磁共振与化学位移核磁共振与化学位移 NMR and NMR and chemical shift 核磁共振与化学位移核磁共振与化学位移 影响化学位移的因素影响化学位移的因素一、核磁共振与化学位移一、核磁共振与化学位移 nuclear magnetic resonance and chemical shift推导条件:推导条件:理想化的、裸露的氢核理想化的、裸露的氢核 , 产生单一的吸收峰;产生单一的吸收峰; (1)核有自旋(磁性核)(2)外磁场,能级裂分;(3)照射频率与外磁场的比值0 / H0 = / (2 )共振条件共振条件目
14、前,常用的原子核有:1H、11B、13C、17O、19F、31P。 H=(1- )H0 :屏蔽常数。屏蔽常数。 越大,屏蔽效应越大。越大,屏蔽效应越大。 0 = / (2 ) (1- )H0 屏蔽的存在,共振需更强的外磁场屏蔽的存在,共振需更强的外磁场(相对于裸露的氢核相对于裸露的氢核)。屏蔽作用,使氢核实际受到的外磁场作用减小:屏蔽作用,使氢核实际受到的外磁场作用减小: 1. 1. 化学位移化学位移 (chemical shift) 0 = / (2 ) (1- )H0 在有机化合物中,各种氢核在有机化合物中,各种氢核 周围的电子云密度不周围的电子云密度不同(结构中不同位置)共振频率有差异,
15、即引起共振吸同(结构中不同位置)共振频率有差异,即引起共振吸收峰的位移,这种现象称为收峰的位移,这种现象称为化学位移,化学位移,用用 表示表示。2. 2. 化学位移的表示方法化学位移的表示方法(1)(1)位移的标准位移的标准没有完全裸露的氢核,没没有完全裸露的氢核,没有绝对的标准。有绝对的标准。相对标准:四甲基硅烷相对标准:四甲基硅烷Si(CH3)4 (TMS)(内标)(内标) 位移常数位移常数 TMS=0(2) 为什么用为什么用TMS作为基准作为基准?a. 12个氢处于完全相同的化学环境,只产生一个尖峰;个氢处于完全相同的化学环境,只产生一个尖峰; b.屏蔽强烈,位移最大,与有机化合物中的质
16、子峰不重迭;屏蔽强烈,位移最大,与有机化合物中的质子峰不重迭;c.化学惰性;易溶于有机溶剂;沸点低,易回收。化学惰性;易溶于有机溶剂;沸点低,易回收。位移的表示方法位移的表示方法 与裸露的氢核相比,与裸露的氢核相比,TMS的化学位移最大,但规定的化学位移最大,但规定 TMS=0,其他种类氢核的位移为负值,负号不加。,其他种类氢核的位移为负值,负号不加。= ( 样样 - TMS) / 0 1060影响影响的测量值。的测量值。 小,屏蔽强,共振需小,屏蔽强,共振需要的磁场强度大,在高场要的磁场强度大,在高场出现,图右侧;出现,图右侧; 大,屏蔽弱,共振需大,屏蔽弱,共振需要的磁场强度小,在低场要的
展开阅读全文