最新:第十一章核磁共振波谱分析文档资料.ppt
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1、2023/5/1,NMR的直接信息,化学位移()耦合常数(J)信号强度(I)NOE效应()驰豫时间(T1/T2),2023/5/1,一、化学位移chemical shift,1.屏蔽作用(shielding effect),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;,2023/5/1,B=(1-)B0:屏蔽常数。越大,屏蔽效应越大。,由于屏蔽的存在,共振需更强的外磁场(相对于裸露的氢核)。,0=/(2)(1-)B0,屏蔽作用的大小与核外电子云密度有关。,2023/5/1,2.化学位移:chemical shift,在有机化合物中,各种氢核 周围的电子云密度不同(结构
2、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。,由于化学位移的大小与氢核所处的化学环境密切相关,因此就有可能根据 的大小来判断H 的化学环境,从而推断有机化合物的分子结构。,2023/5/1,二.化学位移的表示方法,(1)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:四甲基硅烷(TMS)Si(CH3)4(内标)规定:它的化学 位移 TMS=0,(2)为什么用TMS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;d.沸点低,易回收。,2023/5/1,=(样-
3、TMS)/工作频率 106(ppm),=(BTMS-B样)/B工作频率 106(ppm),小:,大:屏蔽弱,共振需要的磁场强度小,在低场出现,图左侧;,屏蔽强,共振需要的磁场强度大,在高场出现,图右侧;,(3)化学位移,2023/5/1,2023/5/1,2,1,9,3,4,5,8,7,NMR的直接信息,2023/5/1,例题,某质子的吸收峰与TMS峰相隔134Hz。若用60 MHz的核磁共振仪测量,计算该质子的化学位移值是多少?,解:=134Hz/60MHz 106=2.23(ppm),改用100 MHz的NMR仪进行测量,质子吸收峰与TMS 峰相隔的距离,即为相对于TMS的化学位移值=2.
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