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
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
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
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
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式第五章 核磁共振波谱法 (NMR)5.3 核磁共振参数5.3.1 化学位移 chemical shift5.3.2 自旋-自旋耦合spin-spin coupling5.3.3 一级谱与二级谱5.3.4 去耦 decoupling15.3 核磁共振参数5.3.1 化学位移 chemical shift核磁共振条件
三HPLC-NMR的装置(3)利用SPC等方法浓缩样品超临界流体是指处于临界温度临界压力状态下的物质这时其物理性质介于气体和液体之间超临界流体技术能够弥补气相和液相分离存在的缺点且能兼顾两者的优点作为流动相的CO2具有价廉安全和易获取等优点对低极性或中极性物质具有较好的溶解性适合分析热敏感组分 同时作为流动相的CO2 没有氢信号因而不需要考虑水峰抑制问题可以一次性完成从样品的分离纯化到蜂的检测结
定义:13C同位素在强磁场下对电磁波的吸收规律被称为1MR用途: 1MR是研究有机分子骨架结构最强有力的工具之一 1MR需要与1HNMR配合对照应用二 1MR的去耦方法吸收(反转)门控去耦方法:在13C共振吸收时施加去耦信号质子溶剂第三节:1MR的化学位移及其影响因素10(σ-σ)8(π-π)8(π-π)8(π-π)7(n-π)取代烷烃的13C化学位移首先计算相同结构
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