核磁共振氢谱及碳谱NMRPPT课件.ppt
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核磁共振氢谱课件.ppt
第三章核磁共振氢谱NMR简介发展历史3.2核磁共振基本原理I的取值可用下面关系判断:13C,15N,19F,31P;11B,33S,35Cl,79Br,81Br,39K,63Cu,5Cu,17O,25Mg,27Al,55Mn,67Zn(P98表3-1)自旋量子数为1/2的核的核磁共振信号相对简单已广泛用于化合物的结构测定,然而,核磁共振信号的强弱与被测磁性核的天然丰度和旋磁比的立方成正比,有些核因为天然丰度太小,核磁共振信号很弱。3.2.2自旋核在外加磁场中的取向和能级及共振核磁共振条件无磁场3.2.3核
核磁共振氢谱PPT课件.ppt
第三章核磁共振氢谱核磁共振波谱法是吸收光谱的一种,用适宜的频率的电磁波照射置于强磁场下的原子核(使其能级发生分裂)。当核吸收的能量与核能级差相等时,就会发生核能级的跃迁,同时产生核磁共振信号,从而得到一种吸收光谱的核磁共振波谱,以这种原理建立的方法称核磁共振波谱法。核磁共振波谱法是结构分析的重要工具之一,经常使用的是1H和13C的共振波谱。核磁共振波谱中最常用的氢谱将提供:1.分子中不同种类氢原子有关化学环境的信息2.不同环境下氢原子的数目3.每个氢原子相邻的基团的结构δ/ppm异丙苯的1HNMR(400
第四章 核磁共振氢谱和碳谱.ppt
核磁共振(nuclearmagneticresonanceNMR)是利用物质分子或原子中核的磁性,当它们处在特定的外磁场下能吸收一定能量的电磁波,记录这种吸收现象所获得的波谱,就是磁共振谱。由于这种吸收与核所处的环境有关,所以吸收的特征能反映分子结构的信息,因此核磁共振波谱是研究分子结构强有力的工具。本章重点介绍核磁共振的原理、仪器和应用,主要是1H谱。由于核磁共振主要是利用物质的磁性,所以本章首先介绍物质的磁性。*自旋轴1、核自旋分类(用核自旋量子数Ⅰ来描述)(1)I=0的原子核:16O8;12C6;3