导航:首页 > 信息系统 > 核磁共振氢谱提供哪些信息

核磁共振氢谱提供哪些信息

发布时间:2023-05-24 03:35:30

A. 什么是磁共振氢谱怎样利用它的信息测定有机化合物的结构

核磁共振谱当然能够鉴定未知化合物结构!
在测定物质分子结构的现代分析仪器谱学中,核磁共振谱是最能够检测物质分子结构的谱学之一!其它的检测手段还有:红外光谱、质谱、紫外光谱、元素分析等。
核磁共振谱能够检测、鉴定物质样品的分子结构,在于谱图反映了分子结构中原子的种类、原子(核)的数量多少、它与与之相连的其它原子的相互关系、等等。
现在已经研究清楚、大量使用的核磁共振谱有:核磁共振氢谱、碳谱、氟谱、磷谱、氮-15(N-15)谱、氮-14谱、等等。
用到核磁共振氢谱以确定有机化合物的含氢基团的类别的数量、每类含氢基团的氢原子个数比例、这些含氢基团的可能结构组成、同时能够间接反映与这些含氢基团相连的-O-、-N-、-C=O、-COO-、等等的信息;
用到核磁共振碳谱以暴露所有碳原子的基团的类别、数量、化学环境及其相关信息;
在核磁共振氢谱、核磁共振碳谱的测定中,还有可利用的许多现代测定技术对样品进行更深入的测试,如多脉冲谱、多维二维谱等等,以利于推导化合物的分子结构甚至几何异构。

B. 核磁共振氢谱有什么用途怎么看

标志分子中磁不等价质子的种类;每类质子的数目(相对)等。根据峰的数目、面积等查看。

核磁共振氢谱由化学位移、偶合常数及峰面积积分曲线分别提供含氢官能团、核间关系及氢分布等三方面的信息。峰的数目:标埋羡志分子中磁不等价质子的种类;峰的强度(面积):每类质子的数目(相对);峰的位移(δ):每类质子所处的化学环境。

积分曲线的总高度(用cm或小方格表示)和吸收峰的总面积相当,相当于氢核的总个数。而每一相邻水平台阶高度则取决于引起该吸收郑雀峰的氢核数目。

(2)核磁共振氢谱提供哪些信息扩展阅读:

核磁共振氢谱原喊液早理:

1、磁铁上备有扫描线圈,用它来保证磁铁产生的磁场均匀,并能在一个较窄的范围内连续精确变化。射频发射器用来产生固定频率的电磁辐射波。

2、检测器和放大器用来检测和放大共振信号。记录仪将共振信号绘制成共振图谱。

3、大部分有机化合物的核磁共振氢谱中的表征是通过介于+14pm到-4ppm范围间化学位移和自旋偶合来表达的。质子峰的积分曲线反映了它的丰度。

C. 核磁共振中 H谱和C谱都包含什么信息

丙烷
h
h
h
|
|
|
h—c—c—c—h
|
|
|
h
h
h
可以看到,左右两个碳原子是对称的,而它们连上的氢原子是一样的
所以左右的6个氢原子是同一种
中间2个氢原子是对称的
所以中间2个氢原子是同一种
所以核磁共振氢谱显示有两种氢
望采纳,o(∩_∩)o谢谢

D. 核磁共振氢普能给出哪些信息,具有什么意义

氢原子具有磁性,如电磁戚闭族波照射氢原子核,它能通过共振吸收电磁波能量,发生跃迁。用核磁共振仪可以记录到有关信号,处在不同环境中的氢原子因产生共振时吸收电磁波高弊的频率不同,在图谱上出现的位置也不同,各种氢原子的这种差异被称态渗为化学位移。利用化学位移,峰面积和积分值以及耦合常数等信息,进而推测其在碳骨架上的位置。
在核磁共振氢谱图中,特征峰的数目反映了有机分子中氢原子化学环境的种类;不同特征峰的强度比(及特征峰的高度比)反映了不同化学环境氢原子的数目比。

E. 核磁共振谱图分析可以得到物质哪些方面

核磁共振氢茄昌谱:给出质子所处的化学环境
核磁共振碳谱:给出碳原子所处的化学环境
此外还有二维谱,可以给出质子与质答腔子间的耦合、质子与清纳衫邻碳间的耦合、质子与相隔多个键的碳的耦合。
利用一些手段还可以得到与质子空间位置相近的质子耦合的情况。

F. 核磁共振氢谱怎么看

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、核间关系及氢分布等三方面的信息。中:

(1)峰的数目:标志分子中磁不等价质子的种类;

(2)峰的强度(面积):每类质子的数目(相对);

(3)峰的位移(δ):每类质子所处的化学环境;

(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。

(6)核磁共振氢谱提供哪些信息扩展阅读:

简单的氢谱来自于含有样本的溶液。为了避免溶剂中的质子的干扰,制备样本时通常使用氘代溶剂(氘=2H, 通常用D表示),例如:氘代水D2O,氘代丙酮(CD3)2CO,氘代甲醇CD3OD,氘代二甲亚砜(CD3)2SO和氘代氯仿CDCl3。同时,一些不含氢的溶剂,例如四氯化碳CCl4和二硫化碳CS2,也可被用于制备测试样品。

G. 从核磁共振图能看出什么呢

核磁共振用NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为代号。 1.原子核的自旋 核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况,见表8-1。 I为零的原子核可以看作是一种非自旋的球体,I为1/2的原子核可以看作是一种电荷分布均匀的自旋球体,1H,13C,15N,19F,31P的I均为1/巧郑2,它们的原子核皆为电荷分布均匀的自旋球体。I大于1/2的原子核可以看作是一种电荷分布不均匀的自旋椭圆体。 2.核磁共振现象 原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。 式中,P是角动量,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量之间的比值, 当自旋核处于磁场强度为H0的外磁场中时,除自旋外,还会绕H0运动,这种运动情况与陀螺的运动情况十分相象,称为进动,见图8-1。自旋核进动的角速度ω0与外磁场强度H0成正比,比例常数即为磁旋比γ。式中v0是进动频率。 微观磁矩在外磁场中的取向是量子化的,自旋量子数为I的原子核在外磁场作用下只可能有2I+1个取向,每一个取向都可以用一个自旋磁量子数m来表示,m与I之间的关系是: m=I,I-1,I-2…-I 原子核的每一种取向都代表了核在该磁场中的一种能量状态,其能量可以从下式求出: 向排列的核能量较低,孝裂颂逆向排列的核能量较高。它们之间的能量差为△E。一个核要从低能态跃迁到高能态,必须吸收△E的能量。让处于外磁场中的自旋核接受一定频率的电磁波辐射,当辐射的能量恰好等于自旋核两种不同取向的能量差时,处于低能态的自旋核吸收电磁辐射能跃迁到高能态。这种现象称为核磁共振,简称NMR。 目前研究得最多的是1H的核磁共振,13C的核磁共振近年也有较大的发展。1H的核磁共振称为质磁共振(Proton Magnetic Resonance),简称PMR,也表示为1H-NMR。13C核磁共振(Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance)简称CMR,也表示为13C-NMR。 3.1H的核磁共振 饱和与弛豫 1H的自旋量子数是I=1/2,所以自旋磁量子数m=±1/2,即氢原子核在外磁场中应有两种取向。见图8-2。1H的两种取向代表了两种不同的能级, 因此1H发生核磁共振的条件是必须使电磁波的辐射频率等于1H的进动频率,即符合下式。 核吸收的辐射能大? 式(8-6)说明,要使v射=v0,可以采用两种方法。一种是固定磁场强度H0,逐渐改变电磁波的辐射频率v射,进行扫描,当v射与H0匹配时,发生核磁共振。另一种方法是固定辐射波的辐射频率v射,然后从低场到高场,逐渐改变磁场强度H0,当H0与v射匹配时,也会发生核磁共振。这种方法称为扫场。一般仪器都采用扫场的方法。 在外磁场的作用下,1H倾向于与外磁场取顺向的排列,所以处于低能态的核数目比处于高能态的核数目多,但由于两个能级之间能差很小,前者比后者只占源兆微弱的优势。1H-NMR的讯号正是依靠这些微弱过剩的低能态核吸收射频电磁波的辐射能跃迁到高能级而产生的。如高能态核无法返回到低能态,那末随着跃迁的不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直至消失,此时处于低能态的1H核数目与处于高能态1H核数目相等,与此同步,PMR的讯号也会逐渐减弱直至最后消失。上述这种现象称为饱和。 1H核可以通过非辐射的方式从高能态转变为低能态,这种过程称为弛豫,因此,在正常测试情况下不会出现饱和现象。弛豫的方式有两种,处于高能态的核通过交替磁场将能量转移给周围的分子,即体系往环境释放能量,本身返回低能态,这个过程称为自旋晶格弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋晶格弛豫时间。自旋晶格弛豫降低了磁性核的总体能量,又称为纵向弛豫。两个处在一定距离内,进动频率相同、进动取向不同的核互相作用,交换能量,改变进动方向的过程称为自旋-自旋弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋-自旋弛豫时间。自旋-自旋弛豫未降低磁性核的总体能量,又称为横向弛豫。 4.13C的核磁共振 丰度和灵敏度 天然丰富的12C的I为零,没有核磁共振信号。13C的I为1/2,有核磁共振信号。通常说的碳谱就是13C核磁共振谱。由于13C与1H的自旋量子数相同,所以13C的核磁共振原理与1H相同。 将数目相等的碳原子和氢原子放在外磁场强度、温度都相同的同一核磁共振仪中测定,碳的核磁共振信号只有氢的1/6000,这说明不同原子核在同一磁场中被检出的灵敏度差别很大。13C的天然丰度只有12C的1.108%。由于被检灵敏度小,丰度又低,因此检测13C比检测1H在技术上有更多的困难。表8-2是几个自旋量子数为1/2的原子核的天然丰度。 5.核磁共振仪 目前使用的核磁共振仪有连续波(CN)及脉冲傅里叶(PFT)变换两种形式。连续波核磁共振仪主要由磁铁、射频发射器、检测器和放大器、记录仪等组成(见图8-5)。磁铁用来产生磁场,主要有三种:永久磁铁,磁场强度14000G,频率60MHz;电磁铁,磁场强度23500G,频率100MHz;超导磁铁,频率可达200MHz以上,最高可达500~600MHz。频率大的仪器,分辨率好、灵敏度高、图谱简单易于分析。磁铁上备有扫描线圈,用它来保证磁铁产生的磁场均匀,并能在一个较窄的范围内连续精确变化。射频发射器用来产生固定频率的电磁辐射波。检测器和放大器用来检测和放大共振信号。记录仪将共振信号绘制成共振图谱。 70年代中期出现了脉冲傅里叶核磁共振仪,它的出现使13C核磁共振的研究得以迅速开展。 氢谱 氢的核磁共振谱提供了三类极其有用的信息:化学位移、偶合常数、积分曲线。应用这些信息,可以推测质子在碳胳上的位置。

H. 核磁共振原理的氢谱

氢的核磁辩举雹共振谱提供了三类极其有用的信息:化学位答巧移、偶合常数携帆、积分曲线。应用这些信息,可以推测质子在碳链上的位置。

I. 核磁共振氢谱有什么用途怎么看

1、用途:确定分子结构

当样品中含有氢,特别是同位素氢-1的时候,核磁共振氢谱可被用来确定分子的结构。

2、解析氢谱:

(1)计算不饱和度

(2)确定谱图中各峰组所对应的氢原子数目,对氢原子进行分配

根据积分曲线,找出各峰组之间氢原子数的简单整数比,再根据分子式中氢的数目,对各峰组的氢原子数进行分配。

(3)对每个峰的δ、J都进行分析

根据每个峰组氢原子数目及δ值,可对该基团进行推断,并估计其相邻基团。分析时最关键之处为寻找峰组中的等间距,每一种间距相应于一个耦合关系,一般情况下,某一峰组内的间距会在另一峰组中反映出来。

(9)核磁共振氢谱提供哪些信息扩展阅读:

为了避免溶剂中的质子的干扰,制备样本时通常使用氘代溶剂(氘=2H, 通常用D表示),例如:氘代水,氘代丙酮,氘代甲醇,氘代二甲亚砜和氘代氯仿。同时,一些不含氢的溶剂,例如四氯化碳和二硫化碳,也可被用于制备测试样品。

氘代溶剂中常用含有少量的(通常0.1%)四甲基硅烷(TMS)作为内标物来校准化学位移。TMS是正四面体分子,其中所有的氢原子化学等价,在谱图中显示为一个单峰,峰的位置被定义为化学位移等于0ppm。

阅读全文

与核磁共振氢谱提供哪些信息相关的资料

热点内容
2020年周边有哪些新建农贸市场 浏览:283
涂料的产品怎么样 浏览:582
怎么多循环一次程序 浏览:158
大商所交易系统是什么 浏览:386
徐步天交易要多少天 浏览:21
哪个手机app可以模拟交易美股 浏览:817
爱情虚假交易是什么意思 浏览:458
番禺哪里有鲜花批发市场 浏览:563
山东修正健康饮品怎么代理 浏览:786
数据比较多复制是哪个键 浏览:474
批发市场的东西为什么这么便宜 浏览:896
雪肌丽仁产品怎么样 浏览:274
怎么做麦吉丽的代理 浏览:497
产品资质证书是什么 浏览:511
百度文库为什么下载的是数据 浏览:810
快递信息如何查商家 浏览:773
铺面信息简介怎么写 浏览:561
理财基金介绍产品怎么买 浏览:41
代理网店需要哪些手续 浏览:273
怎么样发信息呢 浏览:236