HNMR氢核磁共振波谱法文档资料.ppt
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1、化学位移及其影响因素,不同化学环境的质子(即具有不同屏蔽参数的质子)会一个接一个地产生共振。不同类型氢核因所处的化学环境不同,共振峰将出现在磁场的不同区域。这种由于分子中各组质子所处的化学环境不同,而在不同的磁场产生共振吸收的现象称为化学位移。因为化学位移数值很小,质子的化学位移只有所用磁场的百万分之几,所以要准确测定其绝对值比较困难。实际工作中使用比值表示化学位移,符号,影响化学位移的因素,1H核的核外电子云在外加磁场的作用下,产生对抗磁场,此对抗磁场对外加磁场产生屏蔽效应,因而产生了化学位移。由于有机化合物分子中各个1H核所处的化学环境不同,产生的化学位移也不同,影响化学位移的因素有如下几
2、种:,(1)电子效应,所研究1H核由电子云包围,核外电子在外加磁场的作用下,产生与外加磁场方向相反的感应磁场,即屏蔽效应,与质子周围的电子云密度有关。影响电子云密度的一个重要因素,就是与质子相连接的原子或基团的电负性的大小:电负性大的取代基(吸电子基团),可使邻近氢核的电子云密度减少(去屏蔽效应),导致该质子的共振信号向低场移动,化学位移左移;电负性小的取代基(给电子基团),可使邻近氢核的电子云密度增加(屏蔽效应),导致该质子的共振信号向高场移动,化学位移右移。,CH3BrCH3CH2Br CH3(CH2)2BrCH3(CH2)3Br:2.68 1.65 1.04 0.90,CH3Cl CH2
3、Cl2 CHCl3:3.1 5.3 7.3,移向高场,CH3I CH3Br CH3Cl CH3F:2.16 2.68 3.05 4.26,移向低场,移向低场,(2)磁各向异性效应,实践证明,化学键尤其是键,因电子流动所产生的感应磁场,并通过空间影响到邻近的氢核。这个由化学键产生的第二磁场是各向异性的,即在化学键周围是不对称的:有的地方与外加磁场方向一致,将增加外加磁场,并使该处氢核共振移向低磁场处(去屏蔽效应),故化学位移值增大;有的地方与外加磁场方向相反,将削弱外加磁场,并使该处氢核共振移向高磁场处(屏蔽效应),故化学位移值减小。这种效应叫做磁的各向异性效应(magnetic anisotr
4、opic effect)在含有键的分子中,如芳香系统、烯烃、羰基、炔烃等,磁各向异性效应对化学位移的影响十分重要。,i 芳烃,ii 双键化合物,iii 炔烃,(3)氢键效应,化学位移受氢键的影响较大,当分子中形成氢键以后,由于静电作用,使氢键中1H核周围的电子云密度降低,1H核处于较低的磁场处,其值增大。共振峰的峰位取决于氢键缔合的程度,即样品浓度。显然,样品浓度越高,则值越大。随着样品用非极性溶剂稀释,共振峰将向高磁场方向位移,故值减小。,(4)溶剂效应,1H核在不同溶剂中,因受溶剂的影响而使化学位移发生变化,这种效应称为溶剂效应。溶剂的影响是通过溶剂的极性形成氢键以及屏蔽效应而发生作用的。
5、,-在氘代氯仿溶剂中,2.88;2.97。-逐步加入各向异性溶剂苯,和甲基的化学位移逐渐靠近,然后交换位置。,各类质子的化学位移,各种类型的氢核因所处的化学环境不同,共振峰将分别位于磁场的某个特定区域,即有不同的化学位移值。因此由测得的共振峰化学位移值,可以帮助推断氢核的结构类型。,各种结构环境中质子的化学位移范围,核磁共振图谱,图谱-结构信息,峰的数目:标志分子中磁不等性质子的种类,多少种H;峰的强度(面积):每类质子的数目(相对),多少个H;峰的位移():每类质子所处的化学环境,化合物中位置;峰的裂分数:相邻碳原子上质子数;偶合常数(J):确定化合物构型。,自旋偶合与自旋裂分,1H-NMR
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