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文檔簡介

1、核磁共振波譜Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy幾個物理量P:自旋角動量m :磁距m = rPr:磁旋比,對同一原子核而言,為常數(shù),r越大表明其磁性越強,越易檢測P h / 2 P普朗克常數(shù)前言核磁共振技術(shù)發(fā)展簡介 第一節(jié) NMR基本原理 第二節(jié) 核磁共振氫譜 第三節(jié) 圖譜解析前言用傳統(tǒng)的化學(xué)方法解析結(jié)構(gòu),方法繁瑣,用量 大,耗時長如:鴉片中嗎啡的結(jié)構(gòu)確定,用了150年 時間,直到20世紀(jì)50年代。現(xiàn)代波譜學(xué)發(fā)展為結(jié)構(gòu)解析提供強有力的手段四大光譜:UV、IR、NMR、MSUV:是否含有發(fā)色團、助色團IR:具有何種官能團MS:分子量,結(jié)構(gòu)碎片NMR:結(jié)構(gòu)

2、解析的主要手段解決立體構(gòu)型問題的:CD、ORD、X-射線 單晶衍射ONHOHO嗎啡morphine核磁共振技術(shù)發(fā)展簡介技術(shù)發(fā)展1946年,美國斯坦福大學(xué)F. Bloch和哈佛大學(xué)EM Pucell幾 乎同時觀測了石蠟中質(zhì)子的信號1951年,Arnold 發(fā)現(xiàn)乙醇的NMR信號及與結(jié)構(gòu)的關(guān)系1953年,Varian公司試制了第一臺NMR儀器30MHz(CW- 30MHz)1970年,PFT-NMR發(fā)展成熟1980年后,2D-NMR技術(shù)發(fā)展成熟近年來,3D,多維NMR發(fā)展成功,可用于DNA、多肽、蛋 白的結(jié)構(gòu)解析,但尚未達到常規(guī)使用的階段NMR現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)于1945年,發(fā)展迅速,已成為當(dāng)代研究物質(zhì) 結(jié)構(gòu)

3、最有力的工具。核磁共振技術(shù)發(fā)展簡介Nobel Prize:1943O. Stern - 測定質(zhì)子磁距1944I. I. Rabi - 測定原子核磁距的共振方法1952F. Bloch and E. M. Pucell (美國) - 核磁共振現(xiàn)象1991R. R. Ernst (英國) - 傅立葉變換核磁共振2002K. WTHRICH (瑞士)- 核磁共振技術(shù)測定溶液中生物大分子三維結(jié)構(gòu)的方法第一節(jié) NMR基本原理NMR信號是如何產(chǎn)生的?半數(shù)以上的原子核具有自旋,其中的質(zhì)子、中子與電子一 樣具有自旋運動,旋轉(zhuǎn)時能形成環(huán)電流,產(chǎn)生一個小磁場, 產(chǎn)生磁矩。原子核的自旋運動,可用自旋量子數(shù)(I)表征

4、I-取決于質(zhì)量數(shù)和原子序數(shù)NMR主要研究對象: I = 1/2 的核,如1H, 13C, 15N, 19F, 31P質(zhì)量數(shù)原子序數(shù)INMR信號電荷分布偶數(shù)偶數(shù)0無均勻偶數(shù)奇數(shù)1, 2, 3, 有不均勻奇數(shù)奇數(shù)或偶數(shù)1/23/2, 5/2, 有 有均勻 不均勻一、原子核的磁距 (核磁)原子序數(shù)-一個原子核內(nèi)質(zhì)子的數(shù)量元素周期表2、原子核的進動當(dāng)核磁矩與外加磁場指向成一夾角時,則在外加磁場的作用下,核 磁矩將圍繞外加磁場進行進動,稱為拉莫爾進動 (lamor procession)進動頻率: w= H0g/2p二、原子核的進動Hoo自旋核形成的核磁矩可看成是個小磁針,沒有磁場時,排列混亂。當(dāng)置于外

5、加磁場下,磁矩沿外加磁場方向被迫有序分布,產(chǎn)生能級 差異二、原子核的進動高能態(tài),不穩(wěn)定 取向與H0相反低能態(tài),較穩(wěn)定 取向與H0相同二、原子核的進動自旋取向m-磁量子數(shù)自旋核在外加磁場H0作用下,發(fā)生自旋取向,取向是量子化的當(dāng)置于外加磁場H0中時,相對于外磁 場,可以有(2I+1)種取向,氫核I=1/2, 故有兩種取向(兩個能級):與外磁場相反,能量高,磁量子數(shù)1/2;與外磁場平行,能量低,磁量子數(shù)1/2;能級的躍遷只能發(fā)生在相鄰能級上E = hH0g/ 2能級差越大,吸收能量越多,越靈敏。在不同磁場下的能級差異,隨磁場大小而改變:H0 ,NMR分辨率提高二、原子核的進動在外磁場中,原子核能級

6、產(chǎn)生裂分,由低能級向高 能級躍遷,需要吸收能量(由射頻振蕩線圈產(chǎn)生電 磁波所提供)三、核的躍遷與電磁輻射 (共振)躍遷實質(zhì):m=1/2進動錐面翻轉(zhuǎn)到 m=-1/2進動錐面的過程。三、核的躍遷與電磁輻射(共振)在靜磁場中,具有核磁矩的原子存在不同能級,運 用某一特定頻率的電磁波來照射被測樣品,并使供 給的能量滿足于能級之間的能量差,原子核即可進 行能級之間的躍遷,這就是核磁共振。綜上所述,共振條件如下:磁性原子核-磁矩外磁場-能級裂分; (3)照射頻率=自旋核的進動頻率在1.4092特斯拉的磁場,各種核的共振頻率為:1H13C19F31P60.000 MHZ15.086 MHZ56.444 MH

7、Z24.288 MHZ對于1H 核,不同的頻率對應(yīng)的磁場強度:射頻磁場強度400.9400601.40921002.35002004.70003007.100050011.7500三、核的躍遷與電磁輻射 (共振)B02 0掃頻 固定磁場強度,改變射電頻率對樣品進行掃描 掃場 固定射電頻率,改變磁場強度對樣品進行掃描核磁共振儀的工作方式對于同一種核 ,磁旋比為定值, B0變,射頻頻率變;氫核(1H): 1.409 T2.305 T共振頻率 共振頻率60MHz 100 MHz不同原子核,磁旋比不同,可以在不同的頻率范圍內(nèi)分別得到 不同原子核的核磁共振譜;氫核(1H): 4.690 T碳核(13C)

8、 : 4.690 T共振頻率 共振頻率200MHz50MHz現(xiàn)代核磁共振儀脈沖傅立葉變換核磁共振儀(Pulsed Fourier Transform NMR Spectrometers-PFT NMR)固定磁場,由超導(dǎo)磁鐵產(chǎn)生脈沖方波自由感應(yīng)衰減信號(FID信號)經(jīng)傅立葉變換得到NMR圖譜核磁共振儀的工作方式NSBoB1DetectorFrequency GeneratorRecorderMagnet核磁共振儀的原理圖核磁共振儀的原理圖屏蔽效應(yīng)H核在分子中不是完全裸露的,而 是被價電子所包圍的。因此,在外 加磁場作用下,由于核外電子在垂 直于外加磁場的平面繞核旋轉(zhuǎn),從 而產(chǎn)生與外加磁場方向相反

9、的感生 磁場H。這樣,H核實際感受到的 磁場強度為:NMR的實現(xiàn):HN=hu/2p(1-s)sHN,即NMR信號出現(xiàn)在高磁 場四、屏蔽效應(yīng)及其影響下的核能級躍遷H 實 H0 H H 0 H 0 H 0 (1 )為屏蔽常數(shù)1、 Boltzmann分布當(dāng)一群數(shù)目很大的I = 1/2 原子核在恒定的外磁場中, 這些核有兩種取向: m = +1/2m = -1/2熱平衡時,兩種取向的原子核分布服從Boltzmann 分布,五、核的宏觀磁化量1、 Boltzmann分布對1H核而言,N+1/2N-1/2五、核的宏觀磁化量=1.000009N+1/2-低能態(tài)核數(shù)目N-1/2-高能態(tài)核數(shù)目1百萬個質(zhì)子中兩者

10、數(shù)目差別為10個低能態(tài)的核數(shù)目略多于高能態(tài)的核-躍遷存在可能 兩種能態(tài)分布相差甚微,躍遷幾率很少靈敏度很低2、馳豫高能態(tài)的原子核通過非輻射形式放出能量而回到低能 態(tài)的過程自旋一晶格馳豫(縱向馳豫)高能態(tài)的原子核將能量以熱能形式傳遞給周圍的 環(huán)境而回到低能態(tài),自旋一自旋馳豫(橫向馳豫)核自旋之間進行的內(nèi)部內(nèi)能量交換,高能態(tài)的將 能量傳給低能態(tài)的核,使高能態(tài)核變成低能態(tài),低能 態(tài)變成高能態(tài)。五、核的宏觀磁化量3、脈沖技術(shù)PFT-NMR的工作方式原理:1個脈沖覆蓋了核磁共振所有的頻率范圍,在短時間內(nèi)完 成共振,大大縮短測試時間FT*=tp五、核的宏觀磁化量4、傅立葉變換 Fourier Transform五、核的宏觀磁化量1、NMR的靈敏度n-自旋核數(shù)目,與天然豐度、樣品量、分子量相關(guān)13C天然豐度:1.107%1H天然豐度:99.985%r-磁旋比,與自旋核有關(guān)的常數(shù)13C= 6.7281041H =26.

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