第7章核磁共振波谱分析ppt课件.ppt
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1、,第7章 核磁共振分析技术,目 录,7.1 核磁共振分析的历史及现状 7.2 核磁共振分析的基本原理 7.3 核磁共振仪器结构及组成 7.4 核磁共振分析的实验技术 7.5 核磁共振分析在材料研究领域的应用,00,7.1 核磁共振分析的历史及现状,7.1.1 核磁共振技术的发展历程,(1)核磁共振现象的发现,Bloch 等于 1946 年发现:特定结构中的磁核会吸收一定波长或频率的电磁波而实现能级跃迁,开辟了核磁共振分析的历史,因而获1952年诺贝尔物理学奖。,Felix Bloch Edward Mills Purcell,01,7.1.1 核磁共振技术的发展历程,一些原子核(如1H,13C
2、,19F等)在强磁场中会产生能量分裂,形成能级。当用一定频率的电磁波对样品进行辐照时,特定结构环境中的原子核会吸收相应频率的电磁波而实现共振跃迁。,频率,7.1.1 核磁共振技术的发展历程,(2)脉冲傅立叶变换核磁共振仪的发明,Ernst 1966年发明了脉冲傅里叶变换核磁共振技术,促进了13C、15N、29Si核磁及固体核磁技术的应用,因而获得了1991年诺贝尔化学奖。,Richard R.Ernst,PulseFT-NMR,02,7.1.1 核磁共振技术的发展历程,(3)核磁共振成像技术(MRI),图1 脑部的磁共振图像 图2 核磁共振成像仪,上世纪80年代,开发成功核磁共振成像技术,利用
3、人体组织中的氢原子核的核磁共振现象进行成像。,03,7.1.1 核磁共振技术的发展历程,(4)高分辨率固体核磁共振技术,图3 固体核磁共振 图4 交叉极化的脉冲系列,高分辨率固体核磁共振技术综合利用魔角旋转、交叉极化及偶极去偶等技术,有力地促进了固态材料结构的研究和应用。,04,7.1.1 核磁共振技术的发展历程,(5)目前的应用领域,随以上各类技术的发展,核磁共振分析技术已获得显著进展,其应用领域已从溶液体系扩展到固体材料:,物质的分子结构与构型研究;生理生化及医学领域的研究;医疗领域;固体材料如玻璃、高分子材料等的开发;物质的物理性能研究;,05,7.1.1 核磁共振技术的发展历程,(6)
4、基本类型,原则上凡自旋量子数不为零的原子核均能测得 NMR信号,但目前为止仅限于1H、13C、19F、31P、15N 等原子核,其中氢谱和碳谱应用最为广泛。,06,7.2 核磁共振的基本原理,7.2.1 原子核的自旋,自旋量子数不为零的核是核磁共振研究的对象,其中I=1/2的原子核电荷均匀分布表面,其核磁共振谱线窄,最适宜于核磁共振检测分析。,07,7.2.1 原子核的自旋,08,7.2.2 原子核的磁矩和自旋角动量,为核磁矩,J.T-1;为自旋角动量;为磁旋比,核特征常数;为自旋量子数;为普朗克常数。,自旋量子数不为零的原子核由于自旋而具有磁矩。,09,7.2.3 原子核在静磁场中的进动及能
5、量,自旋量子数不为零的原子核,在外加静磁场H0中,除了自旋外还将绕H0运动,类似于陀螺的运动,称这种运动为进动。,图5 原子核在静磁场中的运动(拉摩进动)示意图,10,7.2.3 原子核在静磁场中的进动及能量,为进动角速度;为进动频率;为磁旋比;为静磁场强度;为核磁矩;为自旋轴与磁场夹角;为磁量子数;为普朗克常数;,在静磁场中,原子核的能量是量子化的,其相邻能级与静磁场强度成正比。,11,7.2.4 核磁共振的产生及条件,在静磁场中,通过一定频率的电磁波辐射样品,当辐射能量等于磁核能级差时磁核将吸收能量实现跃迁。,12,7.2.5 弛豫过程,1,2,低能级,高能级,2,1,低能级,高能级,根据
6、玻尔兹曼定律,受激态磁核与低能级磁核保持一定比例的平衡。受激态高能级磁核,失去能量回到低能级磁核的非辐射过程,称为弛豫。,横向弛豫:受激态高能级磁核将能量传递给同种低能级磁核,自身回到低能级磁核的过程。1/T1,13,7.2.5 弛豫过程,低能级,高能级,根据玻尔兹曼定律,受激态磁核与低能级磁核保持一定比例的平衡。受激态高能级磁核,失去能量回到低能级磁核的非辐射过程,称为弛豫。,纵向弛豫:受激态高能级磁核将能量传递给周围的介质粒子,自身回复到低能磁核的过程。1/T2,14,7.2.5 弛豫过程,为能量测试误差;为状态停留时间;为频率测试误差;为普朗克常数;,谱峰宽,谱峰窄,由海森伯测不准原理知
7、频率测试误差与弛豫效率成反比;由于液态样品的弛豫效率较固态低,因而谱线较之更窄。,15,7.2.6 核磁共振基本参数,(1)化学位移,H0,感应磁场 H0,核外高度对称电子云,抗磁屏蔽效应:原子核外具有高度对称的电子云在外加磁场作用下,将产生相反方向的感应磁场。使磁核所受的实际磁场强度小于外加磁场强度H0。,16,7.2.6 核磁共振基本参数,(1)化学位移,H0,感应磁场 H0,核外非球形对称电子云,顺磁屏蔽效应:原子核外具有非球形对称的电子云在外加磁场作用下将产生同方向的感应磁场,使磁核所受实际磁场强度高于外加磁场强度H0。,17,7.2.6 核磁共振基本参数,(1)化学位移,H0,各种感
8、应磁场 H0,原子核处于特定分子环境中,远磁屏蔽效应:除了磁核自身的核外电子云外,远处各类原子或基团的成键电子云也将产生感应磁场,使磁核所受磁场强度高于或低于外加磁场H0。,18,7.2.6 核磁共振基本参数,(1)化学位移,为外加磁场强度;为实际磁场强度;为磁旋比;为核磁共振频率;为屏蔽系数;,=抗+顺+远,使共振信号向高场移动的屏蔽效应,磁核所处化学环境的综合反应,使共振信号向低场移动的屏蔽效应,远程原子核外电子产生的屏蔽效应,19,7.2.6 核磁共振基本参数,(1)化学位移,为化学位移,ppm;为样品磁核的共振频率;为标准物磁核共振频率;,四甲基硅烷,化学位移:同一种原子核在不同化学环
9、境中具有不同的核磁共振信号频率,通常以四甲基硅烷为基准进行衡量。,20,7.2.6 核磁共振基本参数,(1)化学位移,各峰的化学位移,四甲基硅烷基准峰,化学位移单位:ppm,Pd-diimine 催化剂的1HNMR 谱图,21,7.2.6 核磁共振基本参数,(2)自旋偶合和自旋分裂,自旋分裂现象,22,7.2.6 核磁共振基本参数,(2)自旋偶合和自旋分裂,自旋分裂现象,Pd-diimine 催化剂的1HNMR 谱图,23,/ppm 化学位移,信号强度,自旋偶合与自旋分裂,7.2.6 核磁共振基本参数,自旋分裂的n+1规律:n个相邻氢,出现n+1个分裂峰,各分裂峰面积比为(a+b)n展开系数比
10、。,自旋分裂应用:对于结构分析特别有用,鉴定分子的基团及其排列次序。,7.2.6 核磁共振基本参数,(3)共振信号强度,化学位移/ppm,核磁共振曲线上各峰积分面积对应于磁核数量,通过积分面积之比可以确定化合物的结构组成等定量信息。,核磁共振谱图,积分曲线,24,7.2.6 核磁共振基本参数,(3)共振信号强度,Hb,Ha,Hd,He,Hc,Hf,Ha:Hb:Hc:Hd:He:Hf=6:3.6:21.9:5.4:2.7:2.69 6:4:24:6:3:3,Pd-diimine 催化剂的1HNMR 谱图,25,7.2.7 核磁共振谱图的形式,横坐标:化学位移(ppm),纵坐标:吸收强度(ppm)
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