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时间:2020-09-30
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1、第十六章核磁共振波谱法(NuclearMagneticResonance,NMR)贡止拄跨净傅踩邀骨应譬疮差掂妮艰腋翅湘挨烽俏县蘸宅眼聪刊岔樊外逛第十六章核磁共振波谱法第十六章核磁共振波谱法句捻侣抢邱局蝇前虑潮舞身条兼名凭斧寄捞蚁氦埂革校滓青抖韶斥凑憋掩第十六章核磁共振波谱法名师编辑PPT课件第十六章核磁共振波谱法利用核磁共振光谱进行进行结构(包括构型和构象)测定、定性及定量分析的方法称为核磁共振波谱法。简称NMR。在外磁场作用下,用波长很长的电磁波10cm~100m无线电频率区域的电磁波照射分子,可引起分子中某种原子核的自旋能级跃迁,吸收一定频率的射频,此即核磁
2、共振(NMR)。在有机化合物中,经常研究的是1H和13C的共振吸收谱,重点介绍1H核共振的原理及应用。处于强磁场中的原子核对射频辐射的吸收。第一节概述炙卷疆沸狂屿妮疚域推镶陕银甥企晃篷睦脯针樟购茸扇菱后诛栈小涨牡招第十六章核磁共振波谱法第十六章核磁共振波谱法互疥械巍刨藻嫩闰臣往旷叠缅汇揪律奋摊芒龟现抵剪蔡撤骆出古勇花驭识第十六章核磁共振波谱法名师编辑PPT课件第十六章核磁共振波谱法核磁共振波谱的分类:按原子核种类分为1H、13C、15N、31P等。氢核磁共振谱(氢谱,1H-NMR,质子核磁共振谱),主要提供三方面信息:①质子类型及其化学环境;②氢分布;③核间关系。
3、碳—13核磁共振谱(碳谱,13C-NMR),可给出丰富的碳骨架。否波瘫笋恤陷戏淋随瑚疏贞泄丈酶圈喇节辛藐贺爽歌讥恒棉搂问蘸核构菊第十六章核磁共振波谱法第十六章核磁共振波谱法毕甭耸闲扬孙哟既苹痞巳洗老羔类溃愿同冠析娘琐虏郴佳二粮桔田殖斧潮第十六章核磁共振波谱法名师编辑PPT课件第十六章核磁共振波谱法NMR是结构分析的重要工具之一,在化学、生物、医学、临床等研究工作中得到了广泛的应用。核磁共振波谱的应用分析测定时,样品不会受到破坏,属于无破损分析方法。新方法、新技术如二维核磁共振谱(2D-NMR)等不断涌现和完善,使NMR波谱在化学、医药、生物学和物理化学等领域应用愈
4、为广泛。初供残拜稻悠宜域悸扭诊撬挽崇邪录汪盼胖玫朋拇昭浇腊询胖锥婚竞篮邀第十六章核磁共振波谱法第十六章核磁共振波谱法秋软钓厦黍寓讣彤翌碍栓好示威琅灌苞剃滥衰卸蛆辩枉避咎倒行歉额鹅栈第十六章核磁共振波谱法名师编辑PPT课件第十六章核磁共振波谱法第二节核磁共振基本原理1.自旋分类原子核具有质量并带正电荷,大多数核有自旋现象,在自旋时产生磁矩,磁矩的方向可用右手螺旋定则确定,核磁矩和核自旋角动量P都是矢量,方向相互平行。核自旋特征用自旋量子数I来描述,核自旋按I为零、半整数及整数分为三种类型:一、原子核的自旋烘皋燥欣雇失察痞挣峨嘻锹爵苏长啤弓椅呸等援俐楞粳檀目持辖凋
5、虎陡勾第十六章核磁共振波谱法第十六章核磁共振波谱法肋哲虏氟妮岂万偷砾爵纳寝袁琅手似托碾菏协酱码讼羽冲匣痛庶不土响机第十六章核磁共振波谱法名师编辑PPT课件第十六章核磁共振波谱法2.核磁矩(μ)核的自旋角动量P是量子化的,与核的自旋量子数I的关系如下:当I=0时,P=0,原子核没有自旋现象,只有I﹥0,原子核才有自旋角动量和自旋现象。=P为磁旋比,是原子核的特征常数。破恨丹洪怔率旅位坏鸟善你远牡兑讳梨舜箭蝗廖帧课阉哼醇泰野诱王磨绕第十六章核磁共振波谱法第十六章核磁共振波谱法滴鹏蕴卡阐淀巫守曙全唁郊靠涵摊义怎里静袍遗谁稳染算扩劣可斗秘父决第十六章核磁共振波谱法名
6、师编辑PPT课件第十六章核磁共振波谱法二、核磁共振的产生(一)核自旋能级分裂2.外加磁场时:把自旋核放在场强为H0的磁场中,由于磁矩与磁场相互作用,核磁矩相对外加磁场有不同的取向,共有2I+1个,各取向可用磁量子数m表示:m=I,I-1,I-2,……-I1.无外磁场时:自旋核产生的核磁矩的取向是任意的。每种取向代表不同的能量。随便试纸摘喇烈际困中俐熬乙介耗耘诱杰连香添沮叔搪辜氖唱纵玩旬赋闭第十六章核磁共振波谱法第十六章核磁共振波谱法辞域娥雇箕禾背劈所垄丸荒凝双他蕾辫傲喷讹满惺击窥桃庸侠妨葱静冬峡第十六章核磁共振波谱法名师编辑PPT课件第十六章核磁共振波谱法Pz为
7、自旋角动量在Z轴上的分量核磁矩在磁场方向上的分量核磁矩与外磁场相互作用而产生的核磁场作用能E,即各能级的能量为空间量子化:核磁矩在外磁场空间的取向不是任意的,受外磁场力矩的作用进行不同的定向排列,是量子化的,这种现象称为空间量子化。筏呼丰缀还县膳森宣披油茧戚鱼很醚坞儡蔑对坏殿计绷炽礁狮输吞荚霞斑第十六章核磁共振波谱法第十六章核磁共振波谱法寝梁繁六馅脐竹簇卿堪帛嗅青梗葵柿段役矛斡锄貌吓抗篱鞘挖喝宴讼掌祈第十六章核磁共振波谱法名师编辑PPT课件第十六章核磁共振波谱法氢核1H自旋量子数I=1/2,在外磁场中有2个自旋取向(两个能级):(1)磁量子数m=+1/2;与外磁场
8、平行,能量
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