1核磁共振波谱技术蒋 先 兴 2015年11月9日Nuclear magnetic resonance Spectroscopy NMR 化学位移的用途识别分子中的化学键官能团可用于判断连接关系积分高度耦合裂分特点推导的准则合理1H核磁共振波谱图解析3图谱的分类核磁共振图谱可分为一级谱图和二级图谱,或称为初级图谱和高级图谱。一级图谱: 条件:Δν / J6组内各个质子均为磁全同核特点:1。磁全同
第四节 自旋偶合p291p285 自旋偶合自旋量子数不为零的核磁矩在外磁场中会存在不同取向,会产生小磁场,两个相邻的自旋核 产生的小磁场通过干扰成键电子对彼此相互作用,产生与外磁场叠加效应,使共振信号发生分裂。这种核自旋之间产生的相互干扰称为自旋--自旋耦合(spin-spin coupling),简称自旋耦合,谱线裂分的现象叫耦合裂分。 一级自旋耦合规则自旋偶合产生的条件耦合常数自旋系统耦合的模
1核磁共振波谱技术蒋 先 兴 2015年11月16日Nuclear magnetic resonance Spectroscopy NMR 核磁共振碳谱(13C-NMR) 和相关谱简介核磁共振碳谱 核磁双共振二维核磁共振核磁共振碳谱的类型及应用: 质子宽带去耦谱,DEPT谱,偏共振去耦谱核磁共振碳谱的应用:化学位移核磁共振碳谱的解析技巧:分子的对称性33 碳谱(13C-NMR)碳谱为结构解析提供
1核磁共振波谱技术蒋 先 兴 2015年11月2日Nuclear magnetic resonance Spectroscopy NMR21H-NMR的化学位移1H-NMR的偶合常数31H-NMR的基本信息化学位移:氢原子的类型积分高度:每一类氢原子的数目偶合裂分和偶合常数:不同种类的氢原子的连接方式432 化学位移和屏蔽效应?射 =? Ho2?若分子中的每个质子对磁场强度的感受相同,均为H0
1核磁共振波谱技术蒋 先 兴 2015年10月26日Nuclear magnetic resonance Spectroscopy NMR2 考试与成绩考试方式:考核成绩计算:考勤和平时成绩(30%),笔试(70%)3目 录1 概述2 核磁共振的基本原理(了解)3 核磁共振仪与实验方法(熟悉)4 氢的化学位移(掌握)5 各类质子的化学位移(掌握)6 自旋偶合和自旋裂分(掌握)7 自旋系统及图谱分
核磁共振氢谱 电荷分布不均匀 I≠0 : P≠0 具有自旋现象 I12核电荷在核表面均匀分布 核磁共振谱线窄有利于核磁共振检测 I=12: 1H1 13C6 15N7 19F9 31P15 hg ⊿E = —— B0 2π饱和与弛豫饱和:在外磁场作用下1H 倾向于与外磁场相同取向的排列处于低能态
NMR练习题1、C10Hl3NO22、C6H10O33、C9H10O24、C6H13NO5、C10H14O36、C14H19N7、C9H128、C14H141HNMR δ742~699(10H) ,291(4H)9、C7H7Br10、C9H10O11、C14H18O312、C10H130Cl13、C11H1614、C7H14N2O215、C6H13NO16、C3H7NO17、C16H17NOC
第三章核磁共振(NMR)三、自旋偶合(一)自旋偶合与自旋裂分1.偶合机制(吸收峰裂分的原因) 吸收峰裂分现象可以提供关于相邻基团氢原子数目及立体化学信息,为了说明共振峰裂分现象和机理。以HF分子为例说明自旋偶合机理通常情况下, 19F有两种自旋取向,而产生两种局部磁场,影响1H的外加磁场强度。19F核的二种取向对1H 核产生不同的影响:即m=+1/2时,自旋取向与外加磁场平行,使H 核所受外磁场强
第三章核磁共振(NMR)四氢谱解析的辅助方法(一)样品与溶剂1溶剂2高磁场NMR仪 △ν/J 6△ν/J随B0增强而加大,可以使高级偶合变成一级偶合图谱,有益于图谱解析? 氘代溶剂的干扰峰(溶剂峰)CDCl3 726(s)CD 19(s) CD3OD 331(s), 478(s)CD3SOCD325(s)D2O 48(s)C6D6716(s)1、样品要求样品要比较纯,对固体样品,由于驰豫影响
第三章核磁共振(NMR)目的要求1掌握核的能级跃迁与电子屏蔽效应的关系以及影响化学位移的主要因素,能根据化学位移值初步推断氢或碳核的类型2掌握磁不等同的氢或碳核、1H-NMR谱裂分情况、偶合常数3掌握低级偶合中相邻基团的结构特征,并能初步识别高级偶合系统4掌握常见13C-NMR谱的类型及其特征5熟悉发生核磁共振的必要条件及其用于有机化合物结构测定的基本原理6了解脉冲傅立叶变换核磁共振测定方法的原理
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