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核磁共振波谱法秋演示文稿.ppt


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(优选)核磁共振波谱法秋
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核磁共振
在强磁场的诱导下,一些原子核能产生核自旋能级分裂,当用一定频率的无线电波照射分子时,便能引起原子核自旋能级的跃迁。这种原子核在磁场中吸收一定频率的无线电波而发生自旋能级跃迁的现象,称为核磁共振。
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核磁共振波谱与核磁共振波谱法
以核磁共振信号强度对照射频率(或磁场强度)作图,所得图谱称为核磁共振波谱。
利用核磁共振波谱进行分子结构(包括构形和构象)测定、定性及定量分析的方法称为核磁共振波谱法或称核磁共振光谱法。
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乙苯的核磁共振谱
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发展简史
,由于该重要的科学发现,他们两人共同荣获1952年诺贝尔物理奖。初期应用仅限于物理学领域。
1950年前后,,开拓了NMR在化学领域中的应用。
20世纪60年代,计算机技术的发展使脉冲傅立叶变换核磁共振方法和仪器得以实现和推广,引起该领域的革命性进步。
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现代NMR技术特点
更高灵敏度和分辨率,300、400…,1000MHz超导NMR谱仪;
二维、三维和多维核磁谱的实现,利于复杂分子的谱线归属;
固体高分辨NMR技术、HPLC-NMR联用技术、碳、氢以外核的研究,扩展了NMR的应用范围;
核磁共振成象技术。
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NMR在分析化学中的应用
主要用于测定有机化合物的结构
1H-NMR,又称质子核磁共振谱(PMR)。
提供的信息:质子类型及其化学环境;氢的分布;核间关系。
不足:不能提供无氢基团的信息。
13C-NMR
提供的信息:碳骨架及相关结构和分子运动。
不足:灵敏度低;峰面积与碳数一般不成比例。
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原子核的自旋
核磁共振的研究对象为具有磁矩的原子核。
自旋量子数I≠0的原子核具有核磁矩。
μ
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各种核的自旋量子数和核磁共振
质量数
原子
序数
自旋量子数(I)
自旋
形状
NMR讯号
原子核
偶数
偶数
0
非自旋球体

奇数
奇或偶数
1/2
自旋
球体

奇数
奇或偶数
3/2,5/2…
自旋椭圆体

偶数
奇数
1,2,3…
自旋椭圆体

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