第5章核磁共振谱.ppt
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1、1 12主要内容:主要内容:5.1 核磁共振波谱核磁共振波谱 5.2 1H-核磁共振波谱核磁共振波谱 5.3 13C-核磁共振波谱核磁共振波谱 5.4 NMR在高聚物研究中的应用在高聚物研究中的应用 3456 核磁共振核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,简称,简称NMR)和电子和电子顺磁共振顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance,EPR)也属于吸收也属于吸收波谱类。波谱类。EPR又称为电子自旋共振谱又称为电子自旋共振谱(Electron Spin Resonance,ESR)。二者是在强磁场中用射频源来辐射样品。二者是在强磁场中用射
2、频源来辐射样品。7核磁共振与诺贝尔奖核磁共振与诺贝尔奖 第第1次,美国科学家次,美国科学家Rabi发明了研究气态原子核磁发明了研究气态原子核磁性的共振方法,获性的共振方法,获l944年诺贝尔物理学奖。年诺贝尔物理学奖。第第2次,美国科学家布洛赫次,美国科学家布洛赫Bloch(用感应法)和珀(用感应法)和珀赛尔赛尔Purcell(用吸收法)各自独立地发现宏观核磁(用吸收法)各自独立地发现宏观核磁共振现象,因此而获共振现象,因此而获1952年诺贝尔物理学奖。年诺贝尔物理学奖。第第3次,瑞士科学家次,瑞士科学家Ernst因对因对NMR波谱方法、傅波谱方法、傅里叶变换、二维谱技术的杰出贡献,获里叶变换
3、、二维谱技术的杰出贡献,获1991年诺贝年诺贝尔化学奖。尔化学奖。8 第第4次,瑞士核磁共振波谱学家库尔特次,瑞士核磁共振波谱学家库尔特维特里希维特里希 Kurt Wthrich,首次用多维,首次用多维NMR技术在测定溶液技术在测定溶液中蛋白质结构的三维构象,获中蛋白质结构的三维构象,获2002年诺贝尔化学奖。年诺贝尔化学奖。第第5次,美国科学家保罗次,美国科学家保罗劳特布尔劳特布尔 Paul Lauterbur于于1973年发明在静磁场中使用梯度场,能够获得磁年发明在静磁场中使用梯度场,能够获得磁共振信号的位置,从而可以得到物体的二维图像;共振信号的位置,从而可以得到物体的二维图像;英国科学
4、家彼得英国科学家彼得曼斯菲尔德曼斯菲尔德 Peter Mansfield进一步进一步发展了梯度场方法,并用数学方法精确描述了磁共发展了梯度场方法,并用数学方法精确描述了磁共振信号,实现了磁共振成像;快速成像方法为医学振信号,实现了磁共振成像;快速成像方法为医学磁共振成像临床诊断打下了基础。他俩获磁共振成像临床诊断打下了基础。他俩获2003年诺年诺贝尔医学奖。贝尔医学奖。95.1 5.1 核磁共振波谱核磁共振波谱5.1.1 5.1.1 核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理1.1.原子核的磁矩和自旋角动量原子核的磁矩和自旋角动量 原子核的自旋如同电流在线圈中运动一样会原子核的自旋如同电流在线圈中运
5、动一样会产生磁矩产生磁矩,其大小与自旋角动量,其大小与自旋角动量P P、核的磁旋、核的磁旋比比有关,而有关,而P P又与自旋量子数又与自旋量子数I I有关。有关。10112.原子核在外加磁场作用下的行为原子核在外加磁场作用下的行为每个能级的能量:每个能级的能量:而磁矩在外磁场中的分量:而磁矩在外磁场中的分量:磁矩在外磁场中量子化能级能量:磁矩在外磁场中量子化能级能量:m:磁量子数磁量子数分裂能级的能级差:分裂能级的能级差:12核量子态间的能级跃迁条件:核量子态间的能级跃迁条件:产生核磁共振时射频产生核磁共振时射频波的频率和外磁场强波的频率和外磁场强度成正比。度成正比。133.3.弛豫过程弛豫过
6、程 当电磁波的能量(当电磁波的能量(hvhv)等于样品某种能级差)等于样品某种能级差 E E时,时,分子可以吸收能量,由低能态跃迁到高能态。分子可以吸收能量,由低能态跃迁到高能态。高能态的粒子可以通过自发辐射放出能量,回到低能高能态的粒子可以通过自发辐射放出能量,回到低能量,其几率与两能级能量差量,其几率与两能级能量差 E E成正比。一般的吸收成正比。一般的吸收光谱,光谱,E E较大,自发辐射相当有效,能维持较大,自发辐射相当有效,能维持BoltzmannBoltzmann分布。但在核磁共振波谱中,分布。但在核磁共振波谱中,E E非常小,非常小,自发辐射的几率几乎为零。想要维持自发辐射的几率几
7、乎为零。想要维持NMRNMR信号的检测,信号的检测,必须要有某种过程,这个过程就是弛豫过程。即高能必须要有某种过程,这个过程就是弛豫过程。即高能态的核以非辐射的形式放出能量回到低能态,重建态的核以非辐射的形式放出能量回到低能态,重建BoltzmannBoltzmann分布的过程。分布的过程。14 弛豫过程的能量交换不是通过粒子之间的相互碰撞来完成弛豫过程的能量交换不是通过粒子之间的相互碰撞来完成的,而是通过在电磁场中发生共振完成能量的交换。目前的,而是通过在电磁场中发生共振完成能量的交换。目前观察到的有两种类型:观察到的有两种类型:第一种,第一种,自旋自旋-晶格弛豫晶格弛豫(纵向弛豫)。处于高
8、能态的磁(纵向弛豫)。处于高能态的磁核把能量传递给周围粒子变成热能,磁核回复到低能态,核把能量传递给周围粒子变成热能,磁核回复到低能态,使高能态核数减少,整个体系能量降低。所需时间可用半使高能态核数减少,整个体系能量降低。所需时间可用半衰期衰期T1来表征,来表征,T1越小,表示弛豫过程越快;越小,表示弛豫过程越快;第二种,第二种,自旋自旋-自旋弛豫自旋弛豫(横向弛豫)。是相邻的同类磁(横向弛豫)。是相邻的同类磁核中发生能量交换,使高能态的核回复到低能态。在这种核中发生能量交换,使高能态的核回复到低能态。在这种状况下,整个体系各种取向的磁核总数不变,体系能量也状况下,整个体系各种取向的磁核总数不
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- 核磁共振