《核磁共振氢谱》PPT课件.ppt

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1、8/5/20214:33:32PM1第三讲核磁共振氢谱(1HNMR)23§3.1核磁共振概论1945年以F.Bloch和E.M.Purcell为首的两个小组几乎同时发现了核磁共振(NuclearMagneticResonance,NMR)现象,他们因此共同获得了1952年的诺贝尔物理奖。化学与医学中得到了广泛的应用。4一、核磁共振基本原理1、原子核的磁矩核磁共振的研究对象为具有磁矩的原子核。原子核是带正电荷的粒子,其自旋运动将产生磁矩,但并非所有同位素的原子核都有自旋运动,只有存在自旋运动的原子核才具有磁矩。5原子核的自旋运动与自旋量子数I有关。I=0的原子核没有自旋运

2、动。I≠0的原子核才有自旋运动。6原子核可按I的数值分为三类:1)中子数、质子数都为偶数,则I=0,如12C,16O,32S等等。2)中子数与质子数其一为偶数,另一为奇数,则I为半整数,如:I=1/2:1H、13C、15N、19F、31P等等;I=3/2:7Li、9Be、11B、23Na、35Cl、37Cl等等。3)中子数、质子数都为奇数,则I为整数,如2H、6Li、14N等I=1;58Co,I=2。7二、核磁共振的产生在静磁场中,具有磁矩的原子核存在着不同能级。此时,如运用某一特定频率的电磁波来照射样品,并使电磁波满足下式,原子核即可进行能级的跃迁,这就是核磁共振。g

3、:磁旋比,是原子核的重要属性。8§3.2化学位移1950年W.G.Proctor和当时旅美学者虞福春研究硝酸铵的14N的核磁共振时,发现硝酸铵的共振谱线为两条。显然,这两条谱线分别对应硝酸铵中的铵离子和硝酸根离子,即核磁共振信号可反映同一种原子核的不同化学环境。91、电子屏蔽效应10感生磁场对外加磁场的屏蔽作用称为电子屏蔽效应。感生磁场的大小与外磁场的强度有关,用s.B0表示,s称为屏蔽常数。s的大小与核外电子云的密度有关。核外电子云密度越大,s就越大,s.B0也就越大。在B0中产生的与B0相对抗的感生磁场越强,核实际感受到的B0(称为有效磁场,用Beff表示)就越弱。

4、Beff=B0–B0.s=B0.(1-s)高场、低场11s=sd+sp+sa+sssd反映抗磁(diamagnetic)屏蔽的大小。sp反映顺磁(paramagnetic)屏蔽的大小。sa表示相邻基团磁各向异性(anisotropic)的影响。ss表示溶剂、介质的影响。对所有同位素,sd、sp的作用大于sa和ss。12核磁共振谱中的抗磁性:它是由于原子核外电子环流的作用使物质具有的磁特性。当所产生的磁性作用在与外加磁场相反的方向时产生屏蔽,则称为抗磁性。如物质中存在不配对电子时,则出现顺磁性,而且可超过任何的抗磁性。屏蔽与去屏蔽取决于核相对任一感生磁场的方向,故称为各向

5、异性效应。抗磁性各向异性是由p和s电子云内的环流引起的。13Cotton原子轨道能级图原子顺磁性的判断142、化学位移(Chemicalshift)d核所处的化学环境不同,则s不同,出峰位置也不同。因s总是远远小于1,所以峰的位置不易精确测定。故在实验中采用某一标准物质为基准,一般以基准物的峰为核磁图的原点。不同官能团的原子核谱峰位置相对于原点的距离,反映了它们所处的化学环境,称为化学位移。15核磁共振氢谱图示:16标准样品:四甲基硅烷(tetramethylsilane,TMS)是最常用作测量化学位移的基准。(1)TMS只有一个峰;(2)TMS不管是氢谱还是碳谱,都有

6、强的屏蔽作用,所以不管氢谱还是碳谱,一般化合物的峰大都出现在TMS的左边,为正值。(3)TMS的沸点仅为27oC,很易于从除去,便于样品回收。(4)TMS与样品之间不会发生分子缔合。一般,在氢谱或碳谱中都规定dTMS=0。17§3.3影响化学位移的因素基本原则:若结构上的变化或介质的影响使氢核外电子云密度降低,将使谱峰的位置移向低场(谱图的左方),这称作去屏蔽(deshielding)作用;反之,屏蔽作用则使峰的位置移向高场。一、影响化学位移的因素181、诱导效应(取代基电负性)由于电负性,取代基电负性越强,与取代基连结于同一碳原子上的氢的共振峰越移向低场,反之亦然。1

7、92、相连碳原子的s-p杂化(hybridization)与氢相连的碳原子s成分增加,键电子更靠近碳原子,因而对相连氢原子有去屏蔽作用,即共振位置移向低场。单从这一点考虑的话,化学位移顺序:sp3

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