第三章核磁共振波谱分析法选编课件.ppt
- 【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《第三章核磁共振波谱分析法选编课件.ppt》由用户(晟晟文业)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:
- 第三 核磁共振 波谱 分析 选编 课件
- 资源描述:
-
1、6:32:20第三章第三章第三章第三章第三章第三章 核磁共振波谱核磁共振波谱核磁共振波谱核磁共振波谱核磁共振波谱核磁共振波谱分析法分析法分析法分析法分析法分析法一、原子核的自旋一、原子核的自旋atomic nuclear spin二、核磁共振现象二、核磁共振现象nuclear magnetic resonance三、核磁共振条件三、核磁共振条件condition of nuclear magnetic resonance四、核磁共振波谱仪四、核磁共振波谱仪nuclear magnetic resonance spectrometer第一节第一节第一节第一节第一节第一节 核磁共振基本原理核磁共振
2、基本原理核磁共振基本原理核磁共振基本原理核磁共振基本原理核磁共振基本原理nuclear magnetic resonance spectroscopy;NMR principles of nuclear magnetic resonance 6:32:20 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,NFC8171735511,25,23OIClBI偶数偶数01632816612,SOC偶数奇数1,2,351071412,3,1BINHI一、一、一、一、一、一、原子核的自旋原子核的自旋原子核的自旋原子核的自旋原子核的自旋原子核的自旋
3、 atomic nuclear spinatomic nuclear spinatomic nuclear spin 若原子核存在自旋,产生核磁矩:自旋角动量:核磁子=eh/2M c;自旋量子数(I)不为零的核都具有磁矩,)1(2 IIh )1(IIg 核 磁 矩:79270.21H70216.013C6:32:20讨论讨论讨论讨论讨论讨论:(1)I=0 的原子核的原子核 16 O;12 C;22 S等等,无自无自旋,没有磁矩,不产生共振吸收旋,没有磁矩,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 I=3/2:11B,35Cl,79Br,81Br I=5/
4、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;(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,C,H也是有机化合物的主要组成元素。6:32:20H0m=1/2m=-1/2m=1m=-1m=0m=2m=1m=0m=-1m=-2I=1/2I=1I=2zzz1Pm=1/2 m=-1/2H0HE2=+H H0 0E=E2 E1=2 H H0 0E1=H H0 06:32:21二、二、二、二、二、二、核磁共振现象核磁共振现象核磁共振现象核磁共振
5、现象核磁共振现象核磁共振现象 nuclear magnetic resonancenuclear magnetic resonancenuclear magnetic resonance 自旋量子数 I=1/2的原子核(氢核),可当作电荷均匀分布的球体,绕自旋轴转动时,产生磁场,类似一个小磁铁。当置于外磁场H0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;6:32:21(核磁共振现象核磁共振现象核磁共振现象核磁共振现象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
6、,5424 和 125 36 相互作用,产生进动(拉莫进动)进动频率 0;角速度0;0=2 0=H0 磁旋比;H0外磁场强度;两种进动取向不同的氢核之间的能级差:E=H0(磁矩)6:32:21三、核磁共振条件三、核磁共振条件三、核磁共振条件三、核磁共振条件三、核磁共振条件三、核磁共振条件 condition ofcondition ofcondition of nuclear magnetic resonancenuclear magnetic resonancenuclear magnetic resonance 在外磁场中,原子核能级产生裂分,由低能级向高能级跃迁,需要吸收能量。能级量子化
7、。射频振荡线圈产生电磁波。对于氢核,能级差:E=H0 (磁矩)产生共振需吸收的能量:E=H0=h 0 由拉莫进动方程:0=2 0=H0 ;共振条件:0=H0/(2)6:32:21共振条件共振条件共振条件共振条件共振条件共振条件(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)照射频率与外磁场的比值照射频率与外磁场的比值 0/H0=/(2 )6:32:21能级分布与弛豫过程能级分布与弛豫过程能级分布与弛豫过程能级分布与弛豫过程能级分布与弛豫过程能级分布与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
8、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;MHz00.10024.323488.21068.2280 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。6:32:21讨论讨论讨论讨论讨论讨论:共
9、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,需不同,产生共振的条件不同,需要的磁场强度要的磁场强度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,不同原子核在不同频率处发生共振(图)。也可固定发生共振(图)。也可固定 ,改变,改变H0(扫场)。扫场方式(扫场)。扫场方式应用较多。应用较多。氢核(1H):1.409 T 共振频率 60 MHz 2.305 T 共振频率 100 MH
10、z 磁场强度H0的单位:1高斯(GS)=10-4 T(特拉斯)6:32:21讨论讨论讨论讨论讨论讨论:在1950年,Proctor等人研究发现:质子的共振频率与其结构(化学环境)有关。在高分辨率下,吸收峰产生化学位移和裂分,如右图所示。由有机化合物的核磁共振图,可获得质子所处化学环境的信息,进一步确定化合物结构。6:32:21四、核磁共振波谱仪四、核磁共振波谱仪四、核磁共振波谱仪四、核磁共振波谱仪四、核磁共振波谱仪四、核磁共振波谱仪 nuclear magnetic resonance spectrometernuclear magnetic resonance spectrometernuc
11、lear magnetic resonance spectrometer1永久磁铁永久磁铁:提供外磁场,要求稳定性好,均匀,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。6:32:213 射频信号接受器射频信号接受器(检测器):当质子的进动频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。6:32:21核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪6:32:21样品的制备:样品的
12、制备:样品的制备:样品的制备: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;6:32:21傅立叶变换核磁共振波谱仪傅立叶变换核磁共振波谱仪傅立叶变换核磁共振波谱仪傅立叶变换核磁共振波谱仪傅立叶变换核磁共振波谱仪傅立叶变换核磁共振波谱仪 不是通过扫场或扫不是通过扫场或扫频产生共振;频产生共振;恒定磁场,施加全恒定磁场,施加全频脉冲,产生共振,采频脉冲,产生共振,采集产生的感应电流信
13、号,集产生的感应电流信号,经过傅立叶变换获得一经过傅立叶变换获得一般核磁共振谱图。般核磁共振谱图。(类似于一台多道仪)(类似于一台多道仪)6:32:21超导核磁共振波谱仪:超导核磁共振波谱仪:超导核磁共振波谱仪:超导核磁共振波谱仪:超导核磁共振波谱仪:超导核磁共振波谱仪:永久磁铁和电磁铁:永久磁铁和电磁铁:磁场强度100 kG 开始时,大电流一次性励磁后,闭合线圈,产生稳定的磁场,长年保持不变;温度升高,“失超”;重新励磁。超导核磁共振波谱仪:超导核磁共振波谱仪:200-400HMz;可 高达600-700HMz;6:32:21 内容选择:内容选择:内容选择:内容选择:内容选择:内容选择:第一
14、节第一节 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
15、clear magnetic resonance结束结束结束结束结束结束6:32:21第七章第七章第七章第七章第七章第七章 核磁共振波谱核磁共振波谱核磁共振波谱核磁共振波谱核磁共振波谱核磁共振波谱分析法分析法分析法分析法分析法分析法一、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 shift第二节第二节第二节第二节第二节第二节 核磁共振与化学位移核磁共振与化学位移核磁共振与化学位移核磁共振与化学位移核磁共振与化学
16、位移核磁共振与化学位移nuclear magnetic resonance spectroscopynuclear magnetic resonance and chemical shift6:32:21一、核磁共振与化学位移一、核磁共振与化学位移一、核磁共振与化学位移一、核磁共振与化学位移一、核磁共振与化学位移一、核磁共振与化学位移 nuclear magnetic resonance and chemical shiftnuclear magnetic resonance and chemical shiftnuclear magnetic resonance and chemical s
17、hift1.1.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=H0/(2)产生单一的吸收峰;产生单一的吸收峰;实际上,氢核受周围不断运动着的电子影响。在外磁场作用下,运动着的电子产生相对于外磁场方向的感应磁场,起到屏蔽作用屏蔽作用,使氢核实际受到的外磁场作用减小:使氢核实际受到的外磁场作用减小: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)。6:32:21 化学位移:化学位
18、移:化学位移:化学位移:化学位移:化学位移:chemical shiftchemical shiftchemical shift 0=/(2)(1-)H0 由于屏蔽作用的存在,氢核产生共振需要更大的外磁场强度(相对于裸露的氢核),来抵消屏蔽影响。在有机化合物中,各种氢核周围的电子云密度不同(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,这种现象称为化学位移化学位移。6:32:212.2.2.2.2.2.化学位移的表示方法化学位移的表示方法化学位移的表示方法化学位移的表示方法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,没有绝对的标准。相对标准
19、:四甲基硅烷Si(CH3)4 (TMS)(内标)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;b.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。6:32:21位移的表示方法位移的表示方法位移的表示方法位移的表示方法位移的表示方法位移的表示方法 与裸露的氢核相比,TMS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。=(样-TMS)/TMS 106 (ppm)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
20、出现,图左侧;6:32:21二、影响化学位移的因素二、影响化学位移的因素二、影响化学位移的因素二、影响化学位移的因素二、影响化学位移的因素二、影响化学位移的因素 factors influenced chemical shiftfactors influenced chemical shiftfactors 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越强,吸电子作用越强,价电子偏离质子,屏蔽作用减弱,信号峰在低场出现。-CH3,=1.62.0,高场;-CH2I,=3.0 3.5,-O-H,-C-H,大 小低场 高场6:32
21、:21电负性对化学位移的影响电负性对化学位移的影响电负性对化学位移的影响电负性对化学位移的影响电负性对化学位移的影响电负性对化学位移的影响CH3CH3CH3CH3FClBrI4.263.052.682.60碳杂化轨道电负性:碳杂化轨道电负性:SPSP2SP3H3C Br2.68H3CH2CCH3(CH2)2CH3(CH2)3BrBrBr1.651.040.90O CH3N CH3C CH33.53.02.53.42-4.022.12-3.100.77-1.88H3C C lH2C C lH C C lC lC lC l3.055.33 7.246:32:21影响化学位移的因素影响化学位移的因素
22、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-磁各向异性效应磁各向异性效应磁各向异性效应磁各向异性效应磁各向异性效应磁各向异性效应 价电子产生诱导磁价电子产生诱导磁场,质子位于其磁力线场,质子位于其磁力线上,与外磁场方向一致,上,与外磁场方向一致,去屏蔽。去屏蔽。6:32:21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影响化学位移的因素影响化学位移的因素3 3 3 价电子产生诱导磁价电子产生诱导磁场,质子位于其磁力线场,质子位于其磁力线上,与外磁场方向一致,上,与外磁场方向一致,去屏蔽。去屏蔽。6:32:22影响化学位移的因素影响化学位
23、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影响化学位移的因素4 4 4 苯环上的6个电子产生较强的诱导磁场,质子位于其磁力线上,与外磁场方向一致,去屏蔽。6:32:222.2.2.2.2.2.氢键效应氢键效应氢键效应氢键效应氢键效应氢键效应形成氢键后形成氢键后1H核屏蔽作用减少,氢键属于去屏蔽效应。核屏蔽作用减少,氢键属于去屏蔽效应。H3CH2C OHCH2CH3OH5.72ppm3.7ppmCCl4OHOH7.45ppm4.37ppmCCl4OHOCH36:32:223.3.3.3.3.3.空间效应空间效应空间效应空间效应空间效应空间效应HCOH3CCOCH3HOHHHH
24、O 3.75 1.77 2.31 3.556:32:22空间效应空间效应空间效应空间效应空间效应空间效应 Ha=3.92ppm Hb=3.55ppm Hc=0.88ppm Ha=4.68ppm Hb=2.40ppm Hc=1.10ppm去屏蔽效应去屏蔽效应HCHbHaOHHCHbHaHO0.883.553.921.104.682.40(A)(B)6:32:224.4.4.4.4.4.各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移饱和烃饱和烃-CH3:CH3=0.79 1.10ppm-CH2:CH2
25、=0.98 1.54ppm-CH:CH=CH3+(0.5 0.6)ppmO CH3N CH3C CH3C CH3OCCH3 H=3.24.0ppm H=2.23.2ppm H=1.8ppm H=2.1ppm H=23ppm6:32:22各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移各类有机化合物的化学位移烯烃烯烃 端烯质子:端烯质子:H=4.85.0ppm 内烯质子:内烯质子:H=5.15.7ppm 与烯基,芳基共轭:与烯基,芳基共轭:H=47ppm芳香烃芳香烃 芳烃质子:芳烃质子:H=6.58.0ppm 供电子基团取代
展开阅读全文