核磁共振波谱原理课件.ppt
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第四章核磁共振波谱概述发展历史4.1基本原理原子核自旋角动量方向:垂直于自旋方向大小:磁量子数m=I,I-1,…,-I,可取2I+1个不同数值。3.核磁共振产生的条件由共振条件:(1)对于同一种核,γ为定值,H0变,射频频率变。对于氢核(1H):磁场强度为:1.409T时,共振频率为60MHz;磁场强度为:2.305T时,共振频率100MHz。(2)不同原子核,核磁矩不同,产生共振的条件不同,需要的磁场强度H0和射频频率不同。如:H0=2.35T,1H100MHz,13C25MHz常见:氢谱(1HNM
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核磁共振谱波谱原理及应用一、核磁共振波谱的意义二、磁共振波谱的基本原理三、核磁共振波谱仪器的基本组成四、核磁共振波谱主要信息五、核磁共振波谱实验六、一维氢谱七、核磁共振氢谱解析八、核磁共振波谱的应用第一节核磁共振波的意义核磁共振或简称NMR是一种用来研究物质的分子结构及物理特性的光谱学方法。核磁共振与紫外、红外吸收光谱一样都是微观粒子吸收电磁波后在不同能级上的跃迁。紫外和红外吸收光谱是分子分别吸收波长为200~400nm和2.5~25μm的辐射后,分别引起分子中电子的跃迁和原子振动能级的跃迁。而核磁共振波
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王海南14060220142161第5章核磁共振波谱法(NMR)NuclearMagneticResonanceSpectroscopy1.2核磁共振原理*原子核的磁矩不为零超导磁体:铌钛或铌锡合金等超导材料制备的超导线圈;开始时,大电流一次性励磁后,闭合线圈,产生稳定的磁场,长年保持不变;温度升高,“失超”;重新励磁。在低温4K,处于超导状态;磁场强度>100kG超导核磁共振波谱仪:200-400HMz;可高达600-900HMz;4.连续波NMR谱仪5.脉冲傅里叶变换NMR谱仪分辨率Fourier30
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核磁共振谱一.核磁共振的基本知识大多数有机化合物含有C,H,O三种元素,核自旋I=0的C12和O16不会产生核磁共振.若忽略丰度较低的同位数核,则通常讨论的核磁共振就是指H1核的核磁共振.这是一个十分有利的条件,因为有时H1的配部情况清楚了,该化合物的结构也就清楚了.1.核磁共振的基本原理原子核磁矩的取向取向可用磁量子数(m)来表示:m=+1/2,取向与外磁场方向平行,为低能级(低能态)m=-1/2,取向方向与外磁场方向相反,为高能级(高能态)扫场和扫频二.屏蔽效应和化学位移事实:在固定的频率照射下,改变