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核磁共振氢谱

发布日期:2017年6月13日 关注度:4259
  核磁共振氢谱,又称质子核磁共振谱,是研究化合物中H原子核(即质子)的核磁共振信息,它可提供化合物分子中氢原子所处的不同化学环境和它们之间相互关系的信息,依据这些情报可确定分子的组成、连接方式、空间结...

核磁共振氢谱,又称质子核磁共振谱,是研究化合物中H原子核(即质子)的核磁共振信息,它可提供化合物分子中氢原子所处的不同化学环境和它们之间相互关系的信息,依据这些情报可确定分子的组成、连接方式、空间结构等信息。

核磁共振氢谱是发展最早、研究得最多、应有最外广泛的核磁共振波谱,在较长一段时间里核磁共振氢谱几乎是核磁共振谱的代名词。其原因:

一:质子的磁旋比γ较大,天然丰度接近100%,核磁共振测定的绝对灵敏度是所有磁核中最大的。在PFT-NMR出现前,天然丰度低的同位素,如13^C等测定很困难。

二:是1^H是有机化合物中最常见的同位素,1^H NMR谱是有机物结构解析中最有用的核磁共振港之一。

核磁共振氢谱是由化学位移、偶合常数及峰面积(积分曲线)分别提供含氢官能团、核间关系即氢分布等三方面的信息。通过分析这些信息,可以了解特定原子的化学环境、原子个数、领接基团的种类及分子的空间构型。

【基本原理】

核磁共振氢谱的基本原理是具有磁矩的氢核,在外加磁场中磁矩有两种取向:一种与外加磁场同向,能量较低;另一种与外加磁场反应,能量较高。两者的能量差△E与外磁场强度H0成正比:

△E=hγH0/2π

式中:γ为核的磁旋比;h为普朗克常数。

如果在磁场H0垂直的方向,用一定频率的电磁波作用到氢核上,当电磁波的能量hγ正好等于能级差△E时,氢核就会吸收能量从低能态跃迁到激发态,即发生“共振”现象。

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