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第十二章核磁共振和質(zhì)譜
核磁共振(NMR)和質(zhì)譜(MS)都是近年來普遍使用的儀器分析技術(shù),對有機(jī)化學(xué)工作者是很好的結(jié)構(gòu)測定工具。特別是核磁共振,它具有操作方便、分析快速、能準(zhǔn)確測定有機(jī)分子的骨架結(jié)構(gòu)等優(yōu)點。隨著高場儀器、多核譜儀、大容量快速計算機(jī)的出現(xiàn)和使用,核磁共振儀器提高到了一個新的水平,也使其測試技術(shù),像二維(2D)傅立葉變換核磁共振、固體高分辨核磁共振、核磁共振成像等技術(shù)得到發(fā)展。核磁共振是有機(jī)化學(xué)應(yīng)用最普遍的且是最好的結(jié)構(gòu)分析方法,利用它可測定1H、13C、15N、31P、19F等你所感興趣的各種核的譜圖。但由于篇幅所限
本書只涉及最常見的4和13C核磁譜圖。
質(zhì)譜只需微量樣品就可提供相對分子質(zhì)量、分子式和分子結(jié)構(gòu)的信息。再配合其他儀器測試方法,如NMR、IR、UV等,能準(zhǔn)確測定結(jié)構(gòu)。質(zhì)譜和色譜聯(lián)用,質(zhì)譜和電子計算機(jī)聯(lián)用更增加了質(zhì)譜的測試范圍和能力,使它成為結(jié)構(gòu)分析領(lǐng)域不可缺少的工具。12.1核磁共振基本原理
帶電荷的質(zhì)點自旋會產(chǎn)生磁場,磁場具有方向性,可用磁矩表示(圖12-1)。原子核作為帶電荷的質(zhì)點,它的自旋可以產(chǎn)生磁矩。但并非所有原子核自旋都具有磁矩,實驗證明,只有那些原子序數(shù)或質(zhì)量數(shù)為奇數(shù)的原子核自旋才具有磁矩,如1H,13C,15N,170,19F,29Si,31P等。組成有機(jī)化合物的主要元素是氫和碳,現(xiàn)以氫核為例說明核磁共振的基本原理。氫核(質(zhì)子)帶正電荷,自旋會產(chǎn)生磁矩(圖12-1八在沒有外磁場時,自旋磁矩取向是混亂的(圖12-2(a)),但在外磁場H0中,它的取向分為兩種:一種與外磁場平行,另一種則與外磁場方向相反(圖12-2(b))。
這兩種不同取向的自旋具有不同的能量。與外磁場相同取向的自旋能量較低,另一種能量較高。這兩種取向的能量差△E可用式(12-1)表示:
式中h為普郎克(Planck)常數(shù);r為磁旋比(magnetogyricratio),對于特定原子核,r為一常數(shù)(如質(zhì)子r為2.6750);H為外加磁場強度。從式(12-1)可知,兩種取向的能差與外加磁場有關(guān),外磁場越強它們的能差越大。圖12-3清楚地表示外加磁場強度與兩種自旋的能差的關(guān)系。當(dāng)外磁場強度為H1時,能差為△E1,H2時能差為△E2,因H2>H1,所以△E2>△E1。
與外加磁場方向相同的自旋吸收能量后可以躍遷到較高能級,變?yōu)榕c外磁場方向相反的自旋。電磁輻射可以有效地提供能量。當(dāng)輻射能恰好等于躍遷所需要能量時,即E輻=hv=△E,就會發(fā)生這種自旋取向的變化,即核磁共振。
因兩種自旋狀態(tài)的能差(△E)與外磁場強度有關(guān),所以發(fā)生共振的輻射頻率也隨外加磁場強度變化。很容易找到它們之間的關(guān)系。將式(12-1)代入E輻=hv=△E式可得到式(12-2)。
由式(12-2)可求得不同磁場強度時發(fā)生共振所需的輻射頻率。如果固定磁場強度,根據(jù)式
(12-2)可求出共振所需頻率。如外加磁場強度為1.4092T,輻射頻率ν應(yīng)為2.6750/(2πx1.4092)=60MHz。同樣,若同定輻射頻率也可求出外磁場強度。
目前核磁共振主要有兩種操作方式:固定磁場掃頻和固定輻射頻率掃場。后者操作方便
較為通用。
常用核磁共振儀結(jié)構(gòu)示意如圖12-4。圖12-4核磁共振結(jié)構(gòu)示意
將樣品置于強磁場內(nèi),通過輻射頻率發(fā)生器產(chǎn)生同定頻率的無線電波輻射。同時在掃描線圈通入直流電使總磁場強度稍有增加(掃場)。當(dāng)磁場強度增加到一定值,滿足式(12-2)時,輻射能等于兩種不同取向自旋的能差,則
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