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(NMR)
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一、核磁共振和核磁共振波谱法
(NMR):
♫概述
在外磁场的作用下,具有磁矩的原子核存在着不同能级,当用一定频率的射频照射分子时,可引起原子核自旋能级的跃迁,即产生核磁共振。
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:以核磁共振信号强度对照射频率(磁场强度)作图,所得图谱。
:利用核磁共振波谱对物质进行结构测定、定性和定量分析的方法。
♫概述
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UV-Vis200-760nm紫外可见光价电子跃迁
IR -25µm 红外线振动-转动能级跃迁
NMR -30m无线电波 原子核自旋能级跃迁
♫概述
二、NMR与UV、IR的区别
,引起的跃迁类型不同
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UV、IR--测定A(T)
NMR --共振吸收法
共振吸收法:利用原子核在磁场中,核自旋能级跃迁时核磁矩方向改变产生感应电流来得到NMR信号。
:
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三、核磁共振波谱法的应用
:化学及立体结构(构型、构像、互变异构)
:核磁共振成像技术(医疗诊断)
:生物大分子、酶结构测定
♫概述
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⑴质子类型(-CH3,-CH2,=CH,Ar-H)和所处的化学环境;
⑵H分布情况;
⑶核间的关系。
缺点:不含H基团无NMR信号,化学环境相近的烷烃,难区别
四、1H-NMR和13C-NMR给出的结构信息
1H-NMR:
13C-NMR:
丰富的C骨架信息
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第一节基本原理
一、原子核的自旋
原子核:质子和中子组成的带正电荷的粒子。
原子核自旋运动与自旋量子数I有关。
I与原子核的质量数和电荷数(原子序数)有关。
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第一节基本原理
自旋量子数I
①偶数偶数I=0
②奇数奇偶数I为半整数,1/2,3/2…
③偶数奇数I为整数,I=1,2,3,…
*I=1/2的核
质量数电荷数自旋量子数
如:,,
如:,
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I0核,自旋产生核磁矩,核磁矩的方向服从右手法则,其大小与自旋角动量成正比。
原子核有自旋现象,因而有自旋角动量:
()
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