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核磁共振氢谱解析

1. 核磁共振的基本原理 2. 核磁共振仪与实验方法 3. 氢的化学位移 4. 各类质子的化学位移 5. 自旋偶合和自旋裂分 6. 自旋系统及图谱分类 7. 核磁共振氢谱的解析。第五节 核磁共振氢谱的解析。第五节 核磁共振氢谱的解析。1、掌握核磁共振氢谱中峰面积与氢核数目的关系。

核磁共振氢谱解析Tag内容描述:<p>1、第三章 核磁共振氢谱,1. 核磁共振的基本原理 2. 核磁共振仪与实验方法 3. 氢的化学位移 4. 各类质子的化学位移 5. 自旋偶合和自旋裂分 6. 自旋系统及图谱分类 7. 核磁共振氢谱的解析,前言,过去50年,波谱学已全然改变了化学家、生物学家和生物医学家的日常工作,波谱技术成为探究大自然中分子内部秘密的最可靠、最有效的手段。NMR是其中应用最广泛研究分子性质的最通用的技术:从分子的三维结构到分子动力学、化学平衡、化学反应性和超分子集体、有机化学的各个领域。 1945年 Purcell(哈佛大学) 和 Bloch(斯坦福大学)发现核磁共振现象。</p><p>2、第十四章 核磁共振波谱法,(mapetic resnuclear onace spectroscopy),第五节 核磁共振氢谱的解析,要求: 1、掌握核磁共振氢谱中峰面积与氢核数目的关系; 2、掌握核磁共振氢谱的解析步骤; 3、熟悉并会解析一些简单的核磁共振氢谱。,一、谱图中化合物的结构信息,(1)峰的数目:标志分子中磁不等价质子的种类,多少种; (2)峰的强度(面积):每类质子的数目(相对),多少个; (3)峰的位移( ):每类质子所处的化学环境,化合物中位置; (4)峰的裂分数:相邻碳原子上质子数; (5)偶合常数(J):确定化合物构型。,1、核磁共振氢谱提供的。</p><p>3、第四章 核磁共振图谱,第四章 核磁共振图谱,有机化学最重要的图谱解析方法 NMR 给出了关于所研究原子中不同磁性原子的数目信息。,什么是NMR?,1H-NMR 有几种氢原子? 每种各有多少个 ? 哪种类型的氢原子? 他们是怎样连接的 ?,4.1 磁旋状态,磁旋特性: 任何具有奇数个质子数、原子序数或两者都为奇数的原子具有量子化的自旋角动量和磁矩。 较为常见的具有自旋特性的原子有:,12C, 16O, 32S无此特征,自旋状态的数目: 2I+1,自旋量子数I 对于每种原子核, I 是物理常数; 各原子核的自旋状态符合以下序列: +I, (I-1), , (-I+1), -I,表 4.1 一些常。</p><p>4、核 磁 共 振 氢 谱,合成部门 2015.09.24,1. 核磁共振的基本原理 2. 核磁共振仪与实验方法 3. 氢的化学位移 4. 各类质子的化学位移 5. 自旋偶合和自旋裂分 6. 自旋系统及图谱分类 7. 核磁共振氢谱的解析,前言,过去60年,波谱学已全然改变了化学家、生物学家和生物医学家的日常工作,波谱技术成为探究大自然中分子内部秘密的最可靠、最有效的手段。NMR是其中应用最广泛研究分子性质的最通用的技术:从分子的三维结构到分子动力学、化学平衡、化学反应性和超分子集体、有机化学的各个领域。 1945年 Purcell(哈佛大学) 和 Bloch(斯坦福大学。</p><p>5、第一章核磁共振氢谱的解析 核磁共振氢谱的主要参数有3个 化学位移 峰的裂分和偶合常数J 峰面积 核磁共振氢谱的横坐标是化学位移 也就是说化学位移是官能团出峰位置的表征 核磁共振氢谱的纵坐标是谱峰的强度 由于氢谱。</p><p>6、第十四章 核磁共振波谱法,(mapetic resnuclear onace spectroscopy),第五节 核磁共振氢谱的解析,要求: 1、掌握核磁共振氢谱中峰面积与氢核数目的关系; 2、掌握核磁共振氢谱的解析步骤; 3、熟悉并会解析一些简单的核磁共振氢谱。,一、谱图中化合物的结构信息,(1)峰的数目:标志分子中磁不等价质子的种类,多少种; (2)峰的强度(面积):每类质子的数目(相对),多。</p>
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