核磁共振基本知识.ppt
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1、核核 磁磁 共共 振振(nuclear magnetic resonance)基本知识基本知识1.发发 展展 简简 史史第第一一阶阶段段:1945年到1951年,发明核磁共振法并奠定理论和实验基础的时期:Bloch(斯坦福大学,观察到水中质子的信号)和Purcell(哈佛大学,观察到石蜡中质子的信号)获得了Nobel奖金。2.发发 展展 简简 史史第第二二阶阶段段:1951年到1960年为发展时期,其作用被化学家和生物学家所共认,解决了许多重要难题。1953年出现了第一台30MHz核磁共振谱仪;1958年及年代初又出现了60MHz,100MHz的仪器。50年代中期发展了1H-NMR,19F-N
2、MR和31P-NMR3.发发 展展 简简 史史第三阶段:60至70年代,NMR技术飞跃时期。脉冲Fourier变换技术,提高了灵敏度和分辨率,可常规测定13C核;双频和多频共振技术;4.发发 展展 简简 史史第四阶段:70年代后期理论和技术发展成熟。1、200,300,500MHz和600MHz的超导NMR谱仪;2、应用各种脉冲系列,在应用方面作了重要的开拓;3、出现了2D-NMR;4、多核研究,可应用到所有磁性核;5、出现了“核磁共振成象技术”等新的分支学科。5.主主 要要 用用 途:途:结构的测定和确证,有时还可测定构型、构象 化合物纯度的检查,灵敏度较薄层、纸层析高 混合物分析,如主要信
3、号不重叠,无需分离即 可测定混合物的比例。质子的交换,单键的旋转,环的转化等化学变 化速度的推定 6.在所有元素的同位素中,大约有一半的原子核具有自旋运动。这些自旋的原子核是核磁共振的研究对象。自旋量子数:描述原子核自旋运动的量子数,可以为整数、半整数或0。1原子核的自旋原子核的自旋 7.1原子核的自旋原子核的自旋 8.在有机化合物组成元素中,C、H、O、N是最主要的元素。在其同位素中,12C、16O无磁性,因此不发生核磁共振。1H的天然丰度较大,磁性较强,易测定,故NMR研究以前主要是针对质子进行的。13C的丰度较小,只有12C的1.1,且信号灵敏度只为质子得到1/64。故总灵敏度只有1H的
4、1/6000,较难测定。但近30年来,核磁共振仪器很大改进,能在短时间内测定13C谱,且给出的信息较多,已成为NMR的主要手段。1H,19F,31P天然丰度较大,磁性较强,且核电荷分布为球状,最易测定。1原子核的自旋原子核的自旋 9.2核磁共振现象核磁共振现象 进进动动:具具有有一一定定磁磁矩矩 的的自自旋旋核核在在外外磁磁场场H0作作用用下下,此此核核将将因因外外磁磁场场形形成成 角角作作进进动动运运动动:为为进进动动运运动动角角速速度度,它正比于它正比于H0(外磁场强度)(外磁场强度)自自旋旋核核在在外外磁磁场场中中的的取取向向:没没有有外外磁磁场场时时,其其自自旋旋磁磁距距取取向向是是混
5、混乱乱的的。磁磁性性核核处处于于外外磁磁场场H0中中,有有(2I1)个个取取向向。磁磁性性核核在在外外磁磁场场中中的的的的自自旋旋可可以以类类比比于于陀陀螺螺在在重重力力场中的进动(旋进、回旋)场中的进动(旋进、回旋)10.图 核在外磁场中的进动 1/2 (1/2 ()-1/2 (-1/2 ()11.若若外外界界提提供供一一个个电电磁磁波波,波波的的频频率率适适当当,能能量量恰恰好好等等于于核核的的两两个个能能量量之之差差,h=E,那那么么此此原原子子核核就就可可以以从从低低能能级级跃跃迁迁到到高高能能级级,产产生生核核磁共振吸收磁共振吸收。两种取向的能量差两种取向的能量差 E可表示为可表示为
6、:12.核磁共振的条件核磁共振的条件13.产生核磁共振必须具备磁磁性性原原子子核核、外外磁磁场场、射射频频磁磁场场三个前提,且满足射频磁场的频率等于自旋核的进动频率,才发生共振,由低能态向高能态跃迁。核磁共振的条件核磁共振的条件14.在在外外磁磁场场H0垂垂直直方方向向施施加加一一旋旋转转磁磁场场H1于于进进动动核核,若若H1的的旋旋转转频频率率同同核核的的旋旋转转进进动动频频率率值值相相等等时时,进进动动核核可可从从H1吸吸收收能能量量,由由低低能能态态向向高高能态跃迁能态跃迁即为即为核磁共振核磁共振。核磁共振现象:核磁共振现象:15.低能态核比高能态核只多0.001。因此低能态核总是比高能
7、态核多一些,因为这样一点过剩,所以能观察到电磁波的吸收。3.3.饱和及弛豫饱和及弛豫 如果核连续吸收电磁波,原过剩的低能态就逐渐减少,吸收信号的强度就会减弱,最终完全消失,这个现象就称饱饱和和。出现饱和时,两种自旋状态的核数目完全相同。16.3.3.饱和及弛豫饱和及弛豫 在外部磁场中,低能态的核一般比高能态的核多一些,吸收电磁波能量而迁移到高能态的核会经各种机制放出能量,而回到原低能态,这种过程称弛豫。它的存在是核磁共振现象得以保持产生波谱的必要条件。它的存在是核磁共振现象得以保持产生波谱的必要条件。17.弛豫的两种类型:弛豫的两种类型:自旋格子弛豫(纵向弛豫,T1)高能态核被弛豫而迁移到低能
8、态,这时所放出的能量作为平移、转动和振动的热能传递到格子区(弛豫过程中,高能态核周围存在的各类磁性核称之为格子),由于这个机制,低能态的核才能保持过剩。自旋自旋弛豫(横向弛豫,T2)是在进行旋进运动而互相接近的两个核之间,互相交换自旋而产生的,这种弛豫不能保持过剩的低能态核。18.谱线宽度与谱线宽度与T1、T2成反比,并决定于它们中较小者。成反比,并决定于它们中较小者。T太小,谱线太宽太小,谱线太宽 T太大,信号强度不够,太大,信号强度不够,最佳半衰期最佳半衰期0.11”(相当(相当1Hz)3.3.饱和及弛豫饱和及弛豫19.4.屏蔽效应屏蔽效应化学位移化学位移 理想状况时的共振对于孤立的、裸露
9、的核,E=(h/2)H在一定H0下,一种核只有唯一的EE=E外=h只有唯一频率只有唯一频率的吸收的吸收如H0=2.3500 T 时,1H的吸收频率为:=100 MHz13C的吸收频率为:=25.2 MHz 20.4.屏蔽效应屏蔽效应化学位移化学位移 真实的核:屏蔽现象核外有电子(不是孤立、不是裸露)化合物中:原子间结合(作用)不同,如化学键、氢键、静电作用、分子间力设想:在H0=2.3500 T,由于核外电子的屏蔽,在核的位置,真实的磁场比2.3500 T略小表示 H0(1 )共振频率,比100 MHz略高高多少?对1H是010,13C是025021.氢原子核的外面有电电子子,它们对磁场的磁力
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