分析化学第14章核磁共振波谱法.pdf

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第十四章 核磁共振波谱法 仪器分析 第十四章 核磁共振波谱法 第十四章 核磁共振波谱法 仪器分析 第十四章 核磁共振波谱法 核磁共振: (nuclear magnetic 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 仪器分析 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。 第十四章 核磁共振波谱法 仪器分析 1 氢核磁共振谱 (H-NMR) NMR 13 碳-13核磁共振谱 ( C-NMR) 质子类型: CH CH CH 3 2 质子化学环境 1H-NMR 氢分布 核间关系 第十四章 核磁共振波谱法 仪器分析 分子中含有的碳原子数 13C-NMR 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。 第十四章 核磁共振波谱法 仪器分析 第一节 核磁共振波谱法的基本原理 一、原子核的自旋 1.自旋分类 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 : 12 C 16 O 6 8 第十四章 核磁共振波谱法 仪器分析 ⑵ 奇-奇核 质量数为奇数,电荷数可为奇数,也可为偶数。 1 3 5 I , , … (半整数)

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