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分析化学-核磁共振波谱法.ppt

文档介绍

文档介绍:第十四章核磁共振波谱法
核磁共振:
(nuclear ic resonance;NMR)
在外磁场的作用下,具有磁矩的原子核存在着不同能级,当用一定频率的射频照射分子时,可引起原子核自旋能级的跃迁,即产生核磁共振。
第十四章核磁共振波谱法
以核磁共振信号强度对照射频率(或磁场强度)作图,即为核磁共振波谱(NMR spectrum)。核磁共振波谱法(NMR spectroscopy;NMR)是利用核磁共振波谱进行结构(包括构型和构象)测定、定性及定量分析的方法。
NMR
氢核磁共振谱(1H-NMR)
碳-13核磁共振谱(13C-NMR)
1H-NMR
质子类型:
质子化学环境
氢分布
核间关系
13C-NMR
分子中含有的碳原子数
由哪些基团组成
区别伯、仲、叔、季碳原子
1H-NMR 与 13C-NMR互为补充,是有机化合物结构测定最重要的两种核磁共振谱。
第一节核磁共振波谱法的基本原理
一、原子核的自旋

⑴偶-偶核
质量数与电荷数(原子序数)皆为偶数的核。
I = 0
在磁场中核磁矩等于零,不产生NMR信号。
如:
⑵奇-奇核
质量数为奇数,电荷数可为奇数,也可为偶数。
…(半整数)
如:
的核为主要研究对象。
⑶偶-奇核
质量数为偶数,电荷数为奇数的核。
I = 1,2,3…(整数)
如:
也有自旋现象,但研究较少。
( )
原子核有自旋现象,因而有自旋角动量:
h ——普朗克常数
自旋量子数不为零的原子核都有磁矩(微观磁矩),核磁矩的方向服从右手法则(图14-1)。其大小与自旋角动量成正比。
图15-1 氢原子核的自旋
(a)核自旋方向与核磁矩方向
(b)右手螺旋法则
为磁旋比,是原子核的特征常数。

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