核磁共振医学知识培训课件.ppt
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1、核磁共振医学知识(1)1H-NMR的基本原理(甲)原子核的自旋(乙)核磁共振的条件(丙)核磁共振仪 核磁共振医学知识2(甲甲)原子核的自旋原子核的自旋 1H核带一个正电荷,它可以像电子那样自旋而产生磁矩(就像极小的磁铁)。+在外加磁场(HO)中,质子自旋所产生的磁矩有两种取向:与HO同向或反向,对应于或两个自旋态。12m=-m=+12H0NN产生能级差与H0同向,低能级m=+12高能级与H0反向,12m=-核磁共振医学知识31H核自旋能级分裂及其与H0的强弱有关:E12m=-m=+12EH00核磁共振医学知识4(乙乙)核磁共振的条件核磁共振的条件 根据量子化学,有:EHho1磁旋比;h 普朗克
2、常数;H0 外加磁场强度。如果用一个处于射频范围的电磁波照射处于H0中的1H,当电磁波的频率射恰好满足 Eh 时,处于低能级态的1H就会吸收电磁波的能量,跃迁到高能级态,发生核磁共振。核磁共振医学知识5发生核磁共振时,必须满足下式:式称为核磁共振基本关系式。可见,固定H0,改变射或固定射,改变H0都可满足式,发生核磁共振。但为了便于操作,通常采用后一种方法。Ho3核磁共振医学知识6(丙丙)核磁共振仪核磁共振仪 a.连续波核磁共振仪连续波核磁共振仪 根据,连续改变RF或H0,使观测核一一被激发。扫频:固定H0,改变RF;扫场:固定RF,改变H0(操作更为方便)。连续波仪器的缺点是工作效率低,因而
3、有被PFT仪器取代的趋势。B b.脉冲付里叶变换(脉冲付里叶变换(PFT)核磁共振谱仪)核磁共振谱仪 采用射频脉冲激发在一定范围内所有的欲观测的核,通过付里叶变换得到NMR谱图。PFT大大提高了仪器的工作效率。(高P161图7-5)核磁共振医学知识7(2)1H-NMR的化学位移的化学位移 什么是化学位移?(甲)化学位移的来源(乙)化学位移的表示方法(丙)影响化学位移的因素电负性 各向异性效应 氢键核磁共振医学知识8(2)1H-NMR的化学位移的化学位移 化学位移(Chemical shift)由于化学环境不同所引起的NMR信号位置的变化。化学位移常用表示。例如:乙酸苄酯的的NMR谱图谱图。其分
4、子中共有三种不同化学环境的氢核,会在NMR谱图中出现三个峰。核磁共振医学知识9(甲甲)化学位移的来源化学位移的来源 有机化合物分子中的氢核与裸露的质子不同,其周围还有电子!各种化学环境不同的氢核,其周围的电子云密度也不同。在H0作用下,核外电子的环流运动会产生一感应磁场H感应。而H感应的方向总是与H0相反,用化学的语言来说,就是核外电子的存在使1H核受到了屏蔽作用。1H核真正感受到的磁场强度H实为:)1(000HHHH实核磁共振医学知识10在真实分子中,发生核磁共振的条件是:)1(20HRF这里是屏蔽常数。不同化学环境的质子,因其周围电子云密度不同,裸露程度不同,其值也不同,从而发生核磁共振的
5、H0不同。这就是化学位移的来源。所以,化学位移也可定义为由于屏蔽程度不同由于屏蔽程度不同而引起的NMR吸收峰位置的变化。核磁共振医学知识11(乙乙)化学位移的表示方法化学位移的表示方法 在实际测量中,化学位移不是以裸露的1H为标准,而是以某一标准物为标准,测得样品共振峰与标准样共振峰的距离。以表示:样品标样0106样品样品的共振频率;标样标准样的共振频率;0 仪器的工作频率;乘106是为了读数方便。标样TMS((CH3)4Si)。其分子中只有一种1H,且屏蔽作用特大,在高场出峰。一般有机物的0,在TMS的低场(左边)出峰。核磁共振医学知识12例:例:在60MHz的仪器上,测得CHCl3与TMS
6、间吸收频率之差为437Hz,则CHCl3中1H的化学位移为:28.7101060437106660标样样品核磁共振医学知识13常见的各种常见的各种1H的化学位移如下:的化学位移如下:核磁共振医学知识14(丙丙)影响化学位移的因素影响化学位移的因素(i)电负性电负性 YH中Y的电负性越大,1H周围电子云密度越低,屏蔽效应越小,值越大,越靠近低场出峰。例1:化合物CH3ICH3BrCH3ClCH3F电负性I:2.5Br:2.8Cl:3.0F:4.0H/ppm2.162.683.054.26核磁共振医学知识15化合物C-CH3N-CH3O-CH3电负性C:2.5N:3.0O:3.5H/ppm0.71
7、.92.13.13.2 4.2例2:核磁共振医学知识16(ii)各向异性效应各向异性效应 实验数据:Why?核磁共振医学知识17产生以上现象的原因:H0CCCCCCHHH感H0CCCCCCHH+-+-核磁共振医学知识18双键及叁键上的质子也有各向异性效应:OHRC+-+-CC+-+-CC-HHHH+核磁共振医学知识19(iii)氢键氢键 氢键有去屏蔽效应,使质子的值显著增大。但原因不明。例例:PhOH中酚羟基质子的化学位移与浓度的关系:浓度100%20%10%5%2%1%/ppm7.456.86.45.94.94.35 此外,Van der Waals效应、质子交换、温度、溶剂及溶液浓度等也对
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