核磁共振基本原理(“化学”)共75张课件.pptx
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- 核磁共振 基本原理 化学 75 课件
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1、第十一章 核磁共振基本原理2022-12-11第十一章 核磁共振基本原理2 0 2 2/9/2 4问题问题:某化合物由某化合物由C、H、O组成,组成,能否得到能否得到结构式结构式.MSMS谱谱中中:分子式为分子式为C10H12O2。1730160515103050 解:解:U=1+10+1U=1+10+12(0-12)=5;2(0-12)=5;IR:IR:CO,苯环苯环 ;UV:UV:有共轭结构;有共轭结构;剩余剩余C C3 3H H7 7,基团基团?2022-12-11问题:某化合物由C、H、O 组成,能否得到结构式.MS 谱中:图图3 3 苯的苯的1H-NMRNMR光谱光谱图图4 4 甲苯
2、的甲苯的1H-NMRNMR光谱光谱图图5 5 十二基葡萄糖苷的十二基葡萄糖苷的13C-NMR谱谱2022-12-11图3 苯的1 H-N MR 光谱图4 甲苯的1 H-N MR 光谱图5图图6分子式为分子式为 C10H12O2 的的1H-NMR谱图谱图2022-12-11图6 分子式为 C 1 0 H 1 2 O 2 的1 H-N MR 谱图2 0 2第第1111章章 核磁共振波谱核磁共振波谱 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy,NMR2022-12-11第1 1 章 核磁共振波谱 N u c l e a r Ma g nmethods of sim
3、pling spectrograph1964年第一台超导NMR谱仪(Varian)化合物 C8H8O2,(2)与电负性基团,化学位移向低场移动;形成氢键后1H核屏蔽作用减少,氢键属于顺磁(去)屏蔽效应。产生单一的吸收峰;当置于外磁场B0中时,相对于外磁场,有(2I+1)种取向:饱和烃得出结论,验证解构氢核(1H):1.第11章 核磁共振波谱 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy,NMR在B0作用下,“动电生磁”,起到屏蔽作用,使氢核实受外磁场作用减小:磁旋比为质子的1/4;大 小(2)I=1 或 I 0的原子核 大,低场;内容选择:内容选择:第一节第一
4、节 核磁共振基本原理核磁共振基本原理principle of nuclear magnetic resonance 第二节第二节 核磁共振与化学位移核磁共振与化学位移*nuclear magnetic resonance and chemical shift 第三节第三节 自旋偶合与自旋裂分自旋偶合与自旋裂分*spin coupling and spin splitting 第四节第四节 谱图解析与结构确定谱图解析与结构确定*analysis of spectrograph and structure determination 第五节第五节 1313C C核磁共振波谱核磁共振波谱13C nu
5、clear magnetic resonance结束结束2022-12-11m e t h o d s o f s i m p l i n g s p e c t r o g发展历程发展历程2022-12-11发展历程1 9 4 6 年首次观测到核磁共振信号2 0 2 2/9/2 4第一节第一节 核磁共振基本原理核磁共振基本原理2022-12-11第一节 核磁共振基本原理一、原子核的自旋2 0 2 2/9/2 4 质量数(a)原子序数(Z)自旋量子(I)例子 奇数 奇或偶 25,23,21,2111HI 715919613,NFC 8171735511,25,23OIClBI 偶数 偶数 0
6、1632816612,SOC 偶数 奇数 1,2,3 51071412,3,1BINHI 一、一、原子核的自旋原子核的自旋 atomic nuclear spin 若原子核存在自旋,产生核磁矩:自旋角动量:)1(2 IIh 核 磁 矩:=磁旋比;自旋量子数(I)不为零的核都具有磁矩,79270.21H70216.013C2022-12-11一、原子核的自旋 a t o m i c n u c讨论讨论:(1)I=0 的原子核的原子核 16 O;12 C;32 S等等,无自旋,无自旋,没有磁矩,没有磁矩,不产生共振吸收不产生共振吸收(2)I=1 或或 I 0的原子核的原子核 I=1 :2H,14N
7、 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,电荷分布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少研究应用较少;(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组成元素B02022-12-11讨论:(1)I=0 的原子核 1 6 O;1 2 C;3B0m=1/2m=-1/2m=1m=-1m=0m=2m=1m=0m=-1m=-2I=1/2I=1I=2zzzPm=1/2
8、m=-1/2B01HE2=+B B0 0E=E2 E1=2 B B0 0E1=B B0 02022-12-11B 0 m=1/2 m=-1/2 m=1 m=-1 m=0 m=2 m=二、二、核磁共振现象核磁共振现象 nuclear magnetic resonance 自旋量子数 I=1/2的原子核(氢核),绕自旋轴转动时,产生磁场,类似一个小磁铁。当置于外磁场B0中时,相对于外磁场,有(2I+1)种取向:氢核(I=1/2),两种取向(两个能级):(1)与外磁场平行,能量低,磁量子数1/2;(2)与外磁场相反,能量高,磁量子数1/2;2022-12-11二、核磁共振现象 n u c l e a
9、 r m a g n e t i c r e(核磁共振现象核磁共振现象)两种取向不完全与外磁场平行,5424 和 125 36B相互作用,产生进动(拉莫进动)进动频率 0;角速度0;0=2 0=B0 两种进动取向不同的氢核两种进动取向不同的氢核之间的能级差之间的能级差:E=2 B0(磁矩)2022-12-11(核磁共振现象)两种取向不完全与外磁场平行,5 4 2 4三、核磁共振条件三、核磁共振条件 condition of nuclear magnetic resonance 对于氢核,能级差:对于氢核,能级差:E=2 B0 (磁矩)磁矩)产生共振需吸收的能量:产生共振需吸收的能量:E=2 B
10、0=h 0 由拉莫进动方程:由拉莫进动方程:0=2 0=B0 ;共振条件:共振条件:0=2 B02022-12-11三、核磁共振条件 c o n d i t i o n o f n u c l e a r共振条件共振条件(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)照射频率与外磁场满足共振条件照射频率与外磁场满足共振条件 0=B0/(2 )2022-12-11共振条件(1)核有自旋(磁性核)2 0 2 2/9/2 4讨论讨论:共振条件:共振条件:0=B0/(2 )(1)对于同一种核)对于同一种核,磁旋比,磁旋比 一定一定,B0变变,射频频率,射频频率 变变。
11、(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B0和射频频率和射频频率 不同。不同。(3)固定固定B0,改变,改变(扫频扫频),不同原子核在不同频率处发生,不同原子核在不同频率处发生共振。也可固定共振。也可固定 ,改变,改变B0(扫场扫场)(图)(图)。扫场方式应用较多。扫场方式应用较多。氢核(1H):1.409 T 共振频率 60 MHz 磁场强度B0的单位:1高斯(GS)=10-4 T(特拉斯)2022-12-11讨论:共振条件:0 =B 0 /(2 )2 0 2 2能级分布与弛豫过程能级分布与弛豫过程不同能级
12、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:16 10-6;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。共振频率=B0=22.68
13、108 2.34882 3.14100.00MHz2022-12-11能级分布与弛豫过程不同能级上分布的核数目可由B o l t z m a n四、核磁共振波谱仪四、核磁共振波谱仪 nuclear magnetic resonance spectrometer1永久磁铁永久磁铁:提供稳定均匀的外磁场,不均匀性小于六千万分之一。扫场线圈。2 射频振荡器射频振荡器:线圈垂直于外磁场,发射一定频率的电磁辐射信号。60MHz或100MHz。2022-12-11四、核磁共振波谱仪 n u c l e a r m a g n e t i c r e3 射频信号接受器射频信号接受器(检测器):当质子的进动频
14、率与辐射频率相匹配时,发生能级跃迁,吸收能量,在感应线圈中产生毫伏级信号。4样品管样品管:外径5mm的玻璃管,测量过程中旋转,磁场作用均匀。2022-12-113 射频信号接受器(检测器):当质子的进动频率与辐射频率相核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪2022-12-11核磁共振波谱仪2 0 2 2/9/2 4样品的制备:样品的制备:试样浓度试样浓度:5-10%;需要纯样品15-30 mg;傅立叶变换核磁共振波谱仪需要纯样品1 mg;标样浓度标样浓度(四甲基硅烷 TMS):1%;溶剂溶剂:1H谱 四氯化碳,二硫化碳;氘代溶剂氘代溶剂:氯仿,丙酮、苯、二甲基亚砜的氘代物;2022-12-11样品的制备
15、:试样浓度:5-1 0%;需要纯样品1 5-3 0 m g傅立叶变换核磁共振波谱仪傅立叶变换核磁共振波谱仪 不是通过扫场或扫频产不是通过扫场或扫频产生共振;生共振;恒定磁场,施加全频恒定磁场,施加全频脉冲,产生共振,采集产脉冲,产生共振,采集产生的感应电流信号,经过生的感应电流信号,经过傅立叶变换获得一般核磁傅立叶变换获得一般核磁共振谱图。共振谱图。(类似于一台多道仪)(类似于一台多道仪)2022-12-11傅立叶变换核磁共振波谱仪 不是通过扫场或扫频产生共振图图6分子式为分子式为 C10H12O2 的的谱图谱图2022-12-11图6 分子式为 C 1 0 H 1 2 O 2 的1 H-N
16、MR 谱图2 0 2第二节第二节 核磁共振与化学位移核磁共振与化学位移 nuclear magnetic resonance and chemical shift 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 二、影响化学位移的因素二、影响化学位移的因素*factors influenced chemical shift2022-12-11第二节 核磁共振与化学位移 n u c l e a r m a g n e t一、核磁共振与化学位移一、核磁共振与化学位移 nuclear magnetic reso
17、nance and chemical shift1.1.屏蔽作用与化学位移屏蔽作用与化学位移 理想化的、裸露的氢核;满足共振条件:理想化的、裸露的氢核;满足共振条件:0=B0/(2 )产生单一的吸收峰;产生单一的吸收峰;实际上,实际上,氢核受氢核受周围周围运动运动着的着的电子影响电子影响。在在B0作用下,作用下,“动电动电生磁生磁”,起到屏蔽作用,起到屏蔽作用,使氢核实受外磁场作用减小:使氢核实受外磁场作用减小:B=(1-)B0 :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 B01()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
18、露的氢核)。2022-12-11一、核磁共振与化学位移 n u c l e a r m a g n e t i c 化学位移:化学位移:chemical shift0=2 B01()由于屏蔽作用所引起由于屏蔽作用所引起的共振时磁场强度的的共振时磁场强度的移动现象称为移动现象称为化学位化学位移。移。2022-12-11化学位移:c h e m i c a l s h i f t 由于屏蔽作用所引由拉莫进动方程:0=2 0=B0 ;(2)与电负性基团,化学位移向低场移动;C7H16O3,=1+7+1/2(-16)=0(19F:300ppm;13C nuclear magnetic resonanc
19、e(19F:300ppm;大 小B=(1-)B0活泼氢D2O交换,解析消失的信号U=1+10+12(0-12)=5;和三重峰和三重峰碳谱:饱和烃碳原子、炔烃碳原子、烯烃碳原子、羧基碳原子(1)研究C骨架,结构信息丰富;由拉莫进动方程:0 =2 0 =B 0 ;位移的表示方法位移的表示方法 与裸露的氢核相比,TMS的的化学位移最大化学位移最大,但规定规定 TMS=0,其他种类氢核的位移为负值,负号不加。小,屏蔽强,共振需要的磁场强度大,在高场出现,图右侧;大,屏蔽弱,共振需要的磁场强度小,在低场出现,图左侧;BTMSBTMS106=B样品ppmTMS0106 样品ppm2022-12-11位移的
20、表示方法 与裸露的氢核相比,T MS 的化学位二、影响化学位移的因素二、影响化学位移的因素 factors influenced chemical shift1 1电负性电负性-去屏蔽效应去屏蔽效应 与质子相连元素的电负性与质子相连元素的电负性越强越强,吸电子作用越强,价电,吸电子作用越强,价电子偏离质子,屏蔽作用减弱,子偏离质子,屏蔽作用减弱,信号峰在低场信号峰在低场出现出现。-CH3,=1.62.0,高场;-CH2I,=3.0 3.5,-O-H,-C-H,大 小低场 高场2022-12-11二、影响化学位移的因素 f a c t o r s i n f l u e n c电负性对化学位移的
21、影响电负性对化学位移的影响H3C ClH2C ClHC ClClClCl3.055.337.24CH3CH3CH3CH3FClBrI4.263.052.682.60H3C Br2.68H3CH2CCH3(CH2)2CH3(CH2)3BrBrBr1.651.040.90O CH3N CH3C CH33.53.02.53.42-4.022.12-3.100.77-1.882022-12-11电负性对化学位移的影响2 0 2 2/9/2 4磁各向异性效应磁各向异性效应 双键的各向异性双键的各向异性 价电子产生诱导磁场,质子价电子产生诱导磁场,质子位于其磁力线上,与外磁场位于其磁力线上,与外磁场方向一
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