有机波谱分析课件.ppt
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1、参考资料:参考资料:1.有机波谱分析有机波谱分析(第二版第二版),孟令芝、龚淑玲、何永炳著。,孟令芝、龚淑玲、何永炳著。武汉大学出版社武汉大学出版社2.有机分子结构光谱鉴定,赵瑶兴、孙祥玉著,2003。3.有机质谱原理及应用,陈耀祖、涂亚平著,2001。4.核磁共振高分辨氢谱的解析和应用,梁晓天编著,1982。5.13C-核磁共振及其应用,沈其丰、徐广智编著,1986。有机波谱分析课程简介有机波谱分析课程简介学时:学时:40学时课程安排:课程安排:讲授:20学时,实验:8学时,自习:12学时。按教学日历时间安排进行。考试方式:考试方式:开卷(可以带相关参考书,必须独立完成!)成绩:成绩:平时成
2、绩(30%),考试成绩70%)有机波谱分析有机波谱分析采用现代仪器分析的方法,测定有机物的结构。采用现代仪器分析的方法,测定有机物的结构。优点:优点:样品消耗量少、省时、省力、快速、准确。样品消耗量少、省时、省力、快速、准确。它不仅可以研究分子的结构,还能探索分子间各种它不仅可以研究分子的结构,还能探索分子间各种集聚态的结构(构型和构象)的状况,对人类所面集聚态的结构(构型和构象)的状况,对人类所面临的生命科学、材料科学的发展,是极其重要的。临的生命科学、材料科学的发展,是极其重要的。有机有机“四谱四谱”紫外光谱紫外光谱紫外光谱紫外光谱(ultravioletspectroscopy(ultr
3、avioletspectroscopy缩写为缩写为缩写为缩写为UVUV)红外光谱红外光谱红外光谱红外光谱(infraredspectroscopy(infraredspectroscopyIRIR)核磁共振谱核磁共振谱核磁共振谱核磁共振谱(nuclearmagnetic(nuclearmagneticr resonanceesonanceNMRNMR)质谱质谱质谱质谱(massspectroscopy(massspectroscopyMSMS).).元素分析:元素分析:测定测定C、H、O、N、S等的含量等的含量确定成分比。确定成分比。分子运动形式及对应的光谱范围分子运动形式及对应的光谱范围在分
4、子光谱中,根据电磁波的波长在分子光谱中,根据电磁波的波长()划分为几个划分为几个区域,如下图所示:区域,如下图所示:电子能级跃迁(电子能级跃迁(UV)振动能级跃迁(振动能级跃迁(IR)核自旋能级的跃迁(核自旋能级的跃迁(NMR)带电物质粒子的质量谱(带电物质粒子的质量谱(MS)“四谱四谱”的产生的产生分子分子通过吸收电磁波而发生能级跃迁,通过吸收电磁波而发生能级跃迁,从从低能级低能级跃迁到跃迁到高能级高能级,产生光谱。产生光谱。吸收光的频率与吸收能量的关系:吸收光的频率与吸收能量的关系:核磁共振氢谱核磁共振氢谱1.1.核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理 2
5、.2.核磁共振仪核磁共振仪核磁共振仪核磁共振仪3.3.氢的化学位移氢的化学位移氢的化学位移氢的化学位移4.4.影响化学位移的因素影响化学位移的因素影响化学位移的因素影响化学位移的因素5.5.各类质子的化学位移各类质子的化学位移各类质子的化学位移各类质子的化学位移6.6.自旋偶合和自旋裂分自旋偶合和自旋裂分自旋偶合和自旋裂分自旋偶合和自旋裂分7.7.偶合常数与分子结构的关系偶合常数与分子结构的关系8.8.常见的自旋系统常见的自旋系统常见的自旋系统常见的自旋系统9.9.简化简化简化简化1 1H H1 1NMRNMR谱的实验方法谱的实验方法谱的实验方法谱的实验方法10.10.核磁共振氢谱解析核磁共振
6、氢谱解析核磁共振氢谱解析核磁共振氢谱解析一一.核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理NMR:磁性核受幅射而发生跃迁所形成的吸收光谱。磁性核受幅射而发生跃迁所形成的吸收光谱。是是研究分子结构、构型构象等的重要方法。研究分子结构、构型构象等的重要方法。核磁共振的研究对象:磁性核,即具有磁矩的原子核。核磁共振的研究对象:磁性核,即具有磁矩的原子核。磁矩是由于核的自旋运动产生的。磁矩是由于核的自旋运动产生的。并非所有同位素的原子核都具有自旋运动。并非所有同位素的原子核都具有自旋运动。原子核的自旋运动与自旋量子数原子核的自旋运动与自旋量子数I有关。有关。自旋量子数自旋量子数I 值与原子核的质量数值与原子核
7、的质量数A和核电荷数和核电荷数Z(质子数或原子序数)有关。(质子数或原子序数)有关。质量数质量数质量数质量数核电荷数核电荷数核电荷数核电荷数I INMRNMR信号信号信号信号 电荷分布电荷分布电荷分布电荷分布偶数偶数偶数偶数偶数偶数偶数偶数0 0无无无无均匀均匀均匀均匀偶数偶数偶数偶数奇数奇数奇数奇数1,2,3,1,2,3,有有有有不均匀不均匀不均匀不均匀奇数奇数奇数奇数奇数或偶数奇数或偶数奇数或偶数奇数或偶数1/21/23/2,5/2,3/2,5/2,有有有有有有有有均匀均匀均匀均匀不均匀不均匀不均匀不均匀P=P磁矩(磁矩()磁旋比(磁旋比():核的特征常):核的特征常数数自旋角动量(自旋角
8、动量(P)自旋量子数自旋量子数(I)I=0:P=0,无自旋,不产生共振信号。,无自旋,不产生共振信号。I=0:I=0:1212C C6 6 1616O O8 8 3232S S1616 I I00:P P0 0,具有自旋现象。,具有自旋现象。I I1/21/2,核电荷在核表面均匀分布。,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。核磁共振谱线窄,有利于核磁共振检测。I=1/2:I=1/2:1 1H H1 1 1313C C6 6 1515N N7 7 1919F F9 9 3131P P15152、自旋核在磁场中的取向和能级、自旋核在磁场中的取向和能级 无外磁场(无外磁场(B
9、B0 0)时,磁矩)时,磁矩 的取向是任意的。的取向是任意的。在在B B0 0中,中,I I 0 0的自旋核,磁矩的自旋核,磁矩 的取向不是任意的,的取向不是任意的,而是量子化的,而是量子化的,共有共有(2I+12I+1)种取向。可用种取向。可用磁量子磁量子数数m m表示:表示:m m:I I,I-1I-1,I-2,1 I-2,1,-I-I.对于对于1 1H H1 1原子核:原子核:I I=1/2=1/2共有共有2 2种取向:(种取向:(+1/2+1/2,-1/2-1/2)磁诱导产生自旋核的能级分裂:磁诱导产生自旋核的能级分裂:磁诱导产生自旋核的能级分裂:磁诱导产生自旋核的能级分裂:m=1/2
10、m=1/2自旋核在自旋核在B B0 0场中的进动场中的进动当当当当自旋核处在外磁场自旋核处在外磁场自旋核处在外磁场自旋核处在外磁场B B B B0 0 0 0中时,除自旋外中时,除自旋外中时,除自旋外中时,除自旋外(自旋轴的方自旋轴的方自旋轴的方自旋轴的方向与向与向与向与 一致一致一致一致),还会绕,还会绕,还会绕,还会绕B B B B0 0 0 0进动进动进动进动,称称称称LarmorLarmorLarmorLarmor进动进动进动进动,类似,类似,类似,类似于陀螺在重力场中的进动。于陀螺在重力场中的进动。于陀螺在重力场中的进动。于陀螺在重力场中的进动。BO自旋核在自旋核在BO场中的进动场中
11、的进动hh l lE=BE=B0 0223 3、核磁共振核磁共振 B0 射射 =2hh E=BE=B0022磁场强度与射频频率成正比。磁场强度与射频频率成正比。仪器的射频频率越大,磁场强度越大,谱图分辨率仪器的射频频率越大,磁场强度越大,谱图分辨率越高。越高。在垂直于在垂直于B0的方向加一个射频场的方向加一个射频场B1,其频率,其频率为为 射射射射,当当当当E E射射射射=h h h h 射射射射 =E E时,自旋核会吸收射频的能量,时,自旋核会吸收射频的能量,时,自旋核会吸收射频的能量,时,自旋核会吸收射频的能量,由低能态跃迁到高能态(核自旋发生反转)。由低能态跃迁到高能态(核自旋发生反转)
12、。由低能态跃迁到高能态(核自旋发生反转)。由低能态跃迁到高能态(核自旋发生反转)。产生产生NMRNMR条件条件 (1 1)I I 0 0的自旋核的自旋核(2 2)外磁场外磁场B B0 0(3 3)与与B B0 0相互垂直的射频场相互垂直的射频场B B1 1 B0 射射 =2要满足核磁共振条件,可通过二种方法来实现:要满足核磁共振条件,可通过二种方法来实现:要满足核磁共振条件,可通过二种方法来实现:要满足核磁共振条件,可通过二种方法来实现:扫频扫频扫频扫频 固定磁场强度,改变射电频率对样品扫描固定磁场强度,改变射电频率对样品扫描固定磁场强度,改变射电频率对样品扫描固定磁场强度,改变射电频率对样品
13、扫描扫场扫场扫场扫场 固定射电频率,改变磁场强度对样品扫描固定射电频率,改变磁场强度对样品扫描固定射电频率,改变磁场强度对样品扫描固定射电频率,改变磁场强度对样品扫描 实际上多用后者。实际上多用后者。实际上多用后者。实际上多用后者。对于对于对于对于1 1HH核,不同的频率对应的核,不同的频率对应的核,不同的频率对应的核,不同的频率对应的磁场强度磁场强度磁场强度磁场强度:射频(射频(射频(射频(MHZMHZ)磁场强度(特斯拉)磁场强度(特斯拉)磁场强度(特斯拉)磁场强度(特斯拉)60601.40921.40921.40921.4092 100 2.3500 100 2.3500 100 2.35
14、00 100 2.3500 200 4.7000 200 4.7000 200 4.7000 200 4.7000 300 7.1000 300 7.1000 300 7.1000 300 7.1000 500 11.7500 500 11.7500 500 11.7500 500 11.7500饱和与弛豫饱和与弛豫饱和:饱和:饱和:饱和:在外磁场作用下,在外磁场作用下,在外磁场作用下,在外磁场作用下,1 1 1 1H H H H倾向于与外磁场相同取向的排列倾向于与外磁场相同取向的排列倾向于与外磁场相同取向的排列倾向于与外磁场相同取向的排列。处于低能态的核数目多,由于能级差很小,只占。处于低能
15、态的核数目多,由于能级差很小,只占。处于低能态的核数目多,由于能级差很小,只占。处于低能态的核数目多,由于能级差很小,只占微弱的优势。微弱的优势。微弱的优势。微弱的优势。1 1 1 1H-NMRH-NMRH-NMRH-NMR的讯号依靠这些微弱过剩,低能态核吸收电磁的讯号依靠这些微弱过剩,低能态核吸收电磁的讯号依靠这些微弱过剩,低能态核吸收电磁的讯号依靠这些微弱过剩,低能态核吸收电磁辐射跃迁到高能级而产生信号。辐射跃迁到高能级而产生信号。辐射跃迁到高能级而产生信号。辐射跃迁到高能级而产生信号。如果高能态核无法返回到低能态,那末随着跃迁的如果高能态核无法返回到低能态,那末随着跃迁的如果高能态核无法
16、返回到低能态,那末随着跃迁的如果高能态核无法返回到低能态,那末随着跃迁的不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直至消失,不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直至消失,不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直至消失,不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直至消失,处于低能态的处于低能态的处于低能态的处于低能态的1 1 1 1H H H H核数目与处于高能态核数目与处于高能态核数目与处于高能态核数目与处于高能态1 1 1 1H H H H核数目相等,核数目相等,核数目相等,核数目相等,与此同步,与此同步,与此同步,与此同步,NMRNMRNMRNMR的讯号也会逐渐减弱直至最后消失。的讯号也会逐渐减弱直至最
17、后消失。的讯号也会逐渐减弱直至最后消失。的讯号也会逐渐减弱直至最后消失。上述这种现象称为上述这种现象称为上述这种现象称为上述这种现象称为饱和饱和饱和饱和。核弛豫:核弛豫:核弛豫:核弛豫:1 1 1 1H H H H核可以通过非辐射的方式从高能态转变核可以通过非辐射的方式从高能态转变核可以通过非辐射的方式从高能态转变核可以通过非辐射的方式从高能态转变为低能态。为低能态。为低能态。为低能态。只有当激发和辐射的几率相等时,才能维持只有当激发和辐射的几率相等时,才能维持只有当激发和辐射的几率相等时,才能维持只有当激发和辐射的几率相等时,才能维持BoltzmannBoltzmannBoltzmannBo
18、ltzmann分布,分布,分布,分布,不会出现饱和现象,不会出现饱和现象,不会出现饱和现象,不会出现饱和现象,可以连续观可以连续观可以连续观可以连续观测到光谱信号。测到光谱信号。测到光谱信号。测到光谱信号。N+-低能态的核数低能态的核数N-高能态的核数高能态的核数k-Boltzmann常数常数T-绝对温度绝对温度N N-/N/N+=1-=1-E E/KT=1(/KT=1(h h/2/2 )B B0 0/KTKTBoltzmann分布(分布(低能态的核数高能态的核数)低能态的核数高能态的核数):B0越大,越大,N-/N+越大,即越大,即低能态的核数越多。低能态的核数越多。弛豫方式:弛豫方式:1、
19、自旋晶格弛豫(纵向弛豫):、自旋晶格弛豫(纵向弛豫):反映了体系和环境的能量交换。反映了体系和环境的能量交换。“晶格晶格”泛指泛指“环境环境”。高能态的自旋核将能量转移至周围的分。高能态的自旋核将能量转移至周围的分子子(固体的晶格、液体中同类分子或溶剂分子固体的晶格、液体中同类分子或溶剂分子)而转而转变为热运动,结果是高能态的核数目有所下降。变为热运动,结果是高能态的核数目有所下降。2、自旋自旋弛豫(横向弛豫):、自旋自旋弛豫(横向弛豫):反映核磁矩之间的相互作用。高能态的自旋核反映核磁矩之间的相互作用。高能态的自旋核反映核磁矩之间的相互作用。高能态的自旋核反映核磁矩之间的相互作用。高能态的自
20、旋核把能量转移给同类低能态的自旋核,结果是各自旋把能量转移给同类低能态的自旋核,结果是各自旋把能量转移给同类低能态的自旋核,结果是各自旋把能量转移给同类低能态的自旋核,结果是各自旋态的核数目不变,总能量不变。态的核数目不变,总能量不变。态的核数目不变,总能量不变。态的核数目不变,总能量不变。二、核磁共振仪二、核磁共振仪磁体:磁体:永久磁体、电磁体永久磁体、电磁体 (低频谱仪低频谱仪)超导磁体(高频谱仪)超导磁体(高频谱仪)射频频率:射频频率:60,80,100,300,400,600MHz射频源:射频源:连续波波谱仪,脉冲傅立叶变换波谱仪连续波波谱仪,脉冲傅立叶变换波谱仪 脉冲傅立叶变换核磁共
21、振仪脉冲傅立叶变换核磁共振仪脉冲傅立叶变换核磁共振仪脉冲傅立叶变换核磁共振仪 固定磁场:超导磁体(含铌合金在液氮温度下固定磁场:超导磁体(含铌合金在液氮温度下固定磁场:超导磁体(含铌合金在液氮温度下固定磁场:超导磁体(含铌合金在液氮温度下的超导性质。的超导性质。的超导性质。的超导性质。脉冲方波脉冲方波脉冲方波脉冲方波(强而短的频带,一个脉冲中同时强而短的频带,一个脉冲中同时强而短的频带,一个脉冲中同时强而短的频带,一个脉冲中同时包含了一定范围的各种射频的电磁波包含了一定范围的各种射频的电磁波包含了一定范围的各种射频的电磁波包含了一定范围的各种射频的电磁波)可将样品中所有的核激发。可将样品中所有
22、的核激发。可将样品中所有的核激发。可将样品中所有的核激发。自由感应衰减信号(自由感应衰减信号(自由感应衰减信号(自由感应衰减信号(FIDFID信号)信号)信号)信号)经傅立叶变换得到经傅立叶变换得到经傅立叶变换得到经傅立叶变换得到NMRNMR图谱。图谱。图谱。图谱。脉冲脉冲自旋核自旋核FID谱图谱图照射照射共振共振傅立叶变换傅立叶变换 在核磁共振实验中,由于原子核所处的电子环境 不同,而具有不同的共振频率。NMR信号包含许多共振频率的复合信号,分析困难。傅立叶转换(FT):将时域信号转换成频域信号。在频域信号的图谱中,峰高包含原子核数目的信息,位置则揭示原子核周围电子环境的信息。timefre
23、quencyFT在在PFT-NMR中,增设脉冲程序控制器和数据采集及处理系统。中,增设脉冲程序控制器和数据采集及处理系统。脉冲发射时,待测核同时被激发,脉冲终止时,启动接收系统,脉冲发射时,待测核同时被激发,脉冲终止时,启动接收系统,被激发的核通过弛豫过程返回。被激发的核通过弛豫过程返回。有很强的累加信号的能力,信噪比高(有很强的累加信号的能力,信噪比高(600:1),灵敏度高,),灵敏度高,分辨率好(分辨率好(0.45Hz)。3.13.1化学位移的定义:化学位移的定义:化学位移的定义:化学位移的定义:氢核由于在分子中的化学环境不同而在不同共振氢核由于在分子中的化学环境不同而在不同共振氢核由于
24、在分子中的化学环境不同而在不同共振氢核由于在分子中的化学环境不同而在不同共振磁场强度下显示吸收峰,称为化学位移。磁场强度下显示吸收峰,称为化学位移。磁场强度下显示吸收峰,称为化学位移。磁场强度下显示吸收峰,称为化学位移。三、三、氢的化学位移氢的化学位移3.2化学位移的由来化学位移的由来:核外电子的屏蔽效应核外电子的屏蔽效应在在外外加加磁磁场场作作用用下下,由由于于核核外外电电子子在在垂垂直直于于外外加加磁磁场场的的平平面面绕绕核核旋旋转转,从从而而产产生生与与外外加加磁磁场场方方向向相相反反的的感感生磁场生磁场B。H核的实际感受到的磁场强度为:核的实际感受到的磁场强度为:核的共振频率为:核的共
25、振频率为:=BB0 0(1-)为屏蔽常数为屏蔽常数 B Beffeff =B B0 0 -B B0 0=B Bo o(1-)核外电子云密度高,屏蔽作用大核外电子云密度高,屏蔽作用大(值大值大),核的,核的 共振吸收向高场(或低频)移动,化学位移减小。共振吸收向高场(或低频)移动,化学位移减小。核外电子云密度低,屏蔽作用小核外电子云密度低,屏蔽作用小(值小值小),核的,核的 共振吸收向低场(或高频)移动,化学位移增大。共振吸收向低场(或高频)移动,化学位移增大。3.3化学位移的表示方法:化学位移的表示方法:化学位移的差别很小,精确测量十分困难,并因仪器化学位移的差别很小,精确测量十分困难,并因仪
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