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核磁共振光谱-完整精华版.ppt

文档介绍

文档介绍:核磁共振光谱
参考书:
《材料结构表征及应用》
吴刚,化学工业出版社,2002
《高分子结构中的光谱方法》
薛奇,高等教育出版社,1995
《核磁共振波谱---在药物研究中的应用》
易大年,上海科学技术出版社,1985
为什么要学核磁共振?
Application of NMR at material structure analysis
2、聚合物类型的鉴定
----聚丙酸乙烯(醇)酯、聚丙烯酸乙(醇)酯
画一下上述两种物质的1H-NMR谱,看看两者有何不同?
画一下上述两种物质的FTIR谱,看看两者有何不同?
聚丙烯酸乙(醇)酯
Application of NMR at material structure analysis
聚丙酸乙烯酯
聚丙烯酸乙酯
1. 对精细结构的表征更清楚
特别是同分异构体的鉴别,枝链聚合物的鉴别
2. 结构的定量分析
3. 溶液中分子间相互作用。
缺点:
液体样品必须使用氘代溶剂,有些溶剂过贵,有些甚至找不到溶剂。
对易形成氢键的质子难以确定。
固体样品测试分辨率低;
不能测定表面结构。
与红外光谱相比,核磁共振的
优点:
13C核磁共振谱
核磁共振实验技术
一、基本原理
m与H0存在相互作用,其相互作用能量为:
一、基本原理----核磁共振现象
这种相互作用能量是量子化的,当原子核在两个能级间的跃迁能量与射频能量相匹配时,则会吸收能量跃,产生核磁共振信号。
自旋
一、基本原理----核磁共振现象
P为原子核自旋自旋角动量
I 为自旋量子数
自旋产生的磁矩m为:
g 为磁旋比。g 与核的特性有关,特定的原子核具有特定的g
一、基本原理
m与H0存在相互作用,其相互作用能量为:
式中mz为m在H0方向的投影,其取值必须符合空间量子化规律。
m为磁量子数,它所能取的数值是从+I到-I
一、基本原理----核磁共振现象