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1、核磁共振氫譜和碳譜介紹和基本原理2022/8/192022/8/19 自旋軸 稱(chēng)為磁旋比,每種核都有特定值對(duì)于1H1 7519108 T-1s-1 ;為自旋量子數(shù)。 4.1 核磁共振基本原理4.1.1 原子核的磁矩 原子核是帶電粒子,通過(guò)對(duì)原子光譜精細(xì)結(jié)構(gòu)研究,發(fā)現(xiàn)了核的自旋運(yùn)動(dòng),若原子核存在自旋,就會(huì)產(chǎn)生核磁矩。2022/8/191、核自旋分類(lèi)(用核自旋量子數(shù)來(lái)描述)(1) I=0的原子核: 16 O8; 12 C6; 32 S16 無(wú)自旋,沒(méi)有核磁矩,不產(chǎn)生共振吸收(2) I=1或正整數(shù)的原子核: 2H1,14N7 原子的核電荷分布呈現(xiàn)一個(gè)橢圓體分布,電荷分布不均勻,共振吸收復(fù)雜,研究應(yīng)用

2、較少(3) I=1/2: 1H1,13C6,19F9,31P15 I=3/2:11B5,35Cl17,79Br35, I=5/2:17O8,127I2022/8/19這類(lèi)原子的核電荷分布呈現(xiàn)球體分布,核電荷分布均勻,并象陀螺一樣自旋,有核磁矩產(chǎn)生,對(duì)應(yīng)的核磁共振波譜圖簡(jiǎn)單明了。自旋量子數(shù) I=1/2原子核是核磁共振研究的主要內(nèi)容。例如1H核可看作核電荷均勻分布的球體,核繞自旋軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),除了產(chǎn)生核磁矩還會(huì)產(chǎn)生一感應(yīng)磁場(chǎng),類(lèi)似于一小磁體。 右手法則 自旋軸2022/8/192、原子核自旋能級(jí)分裂(1)核磁矩的取向:當(dāng)核置于外磁場(chǎng)H0中時(shí),相對(duì)于外磁場(chǎng),原子核到底有多少種取向?通常用m(磁量子數(shù))表

3、示,取值范圍為I,I-1,-I共(2I+1)種取向。 核磁矩在外磁場(chǎng)空間的取向不是任意的,是量子化的。這種現(xiàn)象稱(chēng)為核磁矩的空間量子化。 2022/8/19H0m=1/2m=-1/2m=1m= - 1m=0m=2m=1m=0m= - 1m= - 2I = 1 / 2I = 1I = 2zzz2022/8/19(2)核磁矩在外加磁場(chǎng)(Z軸)上的分量z取決于角動(dòng)量在該軸上的分量(Pz),且 Pz 的取值與m有關(guān),只能取不連續(xù)的數(shù)值。 由z=Pz 知,2022/8/19(3)核能級(jí)分裂:若無(wú)外磁場(chǎng),由于核的無(wú)序排列,不同自旋方向的核不存在能級(jí)的差別。在外磁場(chǎng)作用下,核磁矩按一定方向排列,對(duì)1H核磁矩有

4、兩種取向,即m=1/2,是順磁場(chǎng),能量低;m=-1/2,逆磁場(chǎng),能量高。從而產(chǎn)生了能級(jí)的分裂現(xiàn)象。每一種核磁矩取向所對(duì)應(yīng)的能級(jí)可通過(guò)下面公式求得。2022/8/19由核能級(jí)分裂現(xiàn)象說(shuō)明,高場(chǎng)強(qiáng)(外磁場(chǎng)強(qiáng)度大)的儀器比低場(chǎng)強(qiáng)儀器測(cè)得的核磁共振信號(hào)清晰。2022/8/194.1.2 原子核的磁共振吸收1、原子核的進(jìn)動(dòng) 當(dāng)帶正電荷的、且具有自旋量子數(shù)的核繞自旋軸旋轉(zhuǎn)時(shí)則會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),當(dāng)這個(gè)自旋核置于外磁場(chǎng)中時(shí),該核的自旋磁場(chǎng)與外加磁場(chǎng)相互作用,使自旋軸與外磁場(chǎng)保持一夾角的回旋(搖頭旋轉(zhuǎn)),這種回旋稱(chēng)為核的進(jìn)動(dòng) 。進(jìn)動(dòng)頻率o 與外加磁場(chǎng)關(guān)系可用 Larmor 方程表示:(角速度)=2o=HO 2022/

5、8/19 回旋軸2022/8/192、核磁共振吸收條件在外磁場(chǎng)中,原子核能級(jí)產(chǎn)生裂分,由低能級(jí)向高能級(jí)躍遷時(shí),需要吸收能量。當(dāng)射頻振蕩線圈產(chǎn)生電磁波的能量(h)等于核能級(jí)差E就會(huì)有NMR(核自旋發(fā)生倒轉(zhuǎn))。 2022/8/19共振條件(1)核有自旋(磁性核)(2)外磁場(chǎng),能級(jí)裂分;(3)照射頻率與進(jìn)動(dòng)頻率相等(4)2022/8/19(1)對(duì)同一種核 ,為定值, H0變則射頻頻率變。 1H:1.409 T 共振頻率為60MHz 2.3488T 共振頻率為100MHz(2)不同原子核, 不同產(chǎn)生共振條件不同,需要磁場(chǎng)強(qiáng)度H0和射頻頻率不同。(3)固定H0,改變(掃頻),不同核在不同頻率處發(fā)生共振產(chǎn)

6、生吸收。也可固定,改變H0(掃場(chǎng))不同核在不同磁場(chǎng)強(qiáng)度處發(fā)生共振產(chǎn)生吸收。2022/8/19例:T磁場(chǎng)中,1H的共振頻率。例:計(jì)算1H共振頻率為500MHz所需要的Ho。4.1.3 原子核磁能級(jí)上粒子的分布不同能級(jí)上分布核數(shù)目可由Boltzmann 定律計(jì)算:2022/8/19T;25C;1H的共振頻率與分配比Ni、Nj分別為高能級(jí)(激發(fā)態(tài))和低能級(jí)(基態(tài))核的數(shù)目,兩能級(jí)上核數(shù)目相差1.610-5;核磁信號(hào)就是靠所多出的低能級(jí)核的凈吸收而產(chǎn)生的。2022/8/19磁核在各能級(jí)上的玻爾茲曼分布是熱運(yùn)態(tài)平衡。當(dāng)?shù)湍芗?jí)的磁核吸收了射頻輻射后,被激發(fā)至高能級(jí),同時(shí)給出共振吸收信號(hào)。但隨著實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行,

7、只占微弱多數(shù)的低能級(jí)磁核越來(lái)越少,最后高、低能級(jí)上的磁核數(shù)目相等(飽和),從低到高與從高到低能級(jí)的躍遷的數(shù)目相同(體系凈吸收為0,共振信號(hào)應(yīng)消失)。但是上述“飽和”情況并未發(fā)生!說(shuō)明必然存在著使低能級(jí)上的磁核保持微弱多數(shù)的內(nèi)在因素,這種內(nèi)在因素就是核的馳豫過(guò)程。 2022/8/194.2 核磁共振儀1、永久磁鐵:提供外磁場(chǎng),要求穩(wěn)定性好,均勻,不均勻性小于六千萬(wàn)分之一,掃場(chǎng)線圈。2、射頻振蕩線圈:線圈垂直于外磁場(chǎng),發(fā)射一定頻率的電磁輻射信號(hào)。主要發(fā)射60MHz或100MHz。3、射頻信號(hào)接受線圈(檢測(cè)器):當(dāng)氫核的進(jìn)動(dòng)頻率與輻射頻率相匹配時(shí),發(fā)生能級(jí)躍遷,吸收能量,在感應(yīng)線圈中產(chǎn)生毫伏級(jí)信號(hào)。

8、2022/8/194、樣品管:外徑5mm玻璃管,測(cè)量過(guò)程中以每秒4060周旋轉(zhuǎn),保證樣品感受到的磁場(chǎng)強(qiáng)度均勻。2022/8/19 2022/8/192022/8/194.3 化學(xué)位移 核磁共振提供了三類(lèi)極其有用信息化學(xué)位移、耦合常數(shù)、積分曲線。4.3.1 電子屏蔽效應(yīng) 理想化的、裸露的氫核;滿(mǎn)足共振條件 = H0 /(2 ) 應(yīng)產(chǎn)生單一的吸收峰;實(shí)際上,氫核受周?chē)粩噙\(yùn)動(dòng)著的電子影響。在外磁場(chǎng)作用下,運(yùn)動(dòng)的電子產(chǎn)生與外磁場(chǎng)方向相反的感應(yīng)磁場(chǎng)電子環(huán)流的反方向2022/8/19該感應(yīng)磁場(chǎng)會(huì)對(duì)原子核起到屏蔽作用,使氫核實(shí)際受到外磁場(chǎng)作用減小,表示為H=(1-)H0 ,其中為屏蔽常數(shù)。 越大屏蔽效應(yīng)越

9、大,核實(shí)際受到外磁場(chǎng)強(qiáng)度越小,則 =/(2 )(1-)H0屏蔽的存在,需更強(qiáng)的外磁場(chǎng)(相對(duì)于裸露的氫核)才能產(chǎn)生核磁共振信號(hào)。4.3.2 化學(xué)位移 在有機(jī)化合物中,各種氫核周?chē)娮釉泼芏炔煌?022/8/19(結(jié)構(gòu)不同位置或化學(xué)環(huán)境不同),共振吸收頻率也不同,引起共振吸收峰的位移(位置)也不同,即發(fā)生了化學(xué)位移?;瘜W(xué)位移: 由屏蔽效應(yīng)的存在,使不同化學(xué)環(huán)境氫核的核磁共振吸收位置(磁場(chǎng)強(qiáng)度或共振頻率)發(fā)生移動(dòng)的現(xiàn)象?;瘜W(xué)位移通常用符號(hào)表示。1、表示的是相對(duì)位移,由于沒(méi)有完全裸露氫核,就沒(méi)有絕對(duì)的化學(xué)位移,都是相對(duì)TMS的化學(xué)位移。2022/8/19四甲基硅烷(內(nèi)標(biāo))規(guī)定其TMS=02、為什么用T

10、MS作為基準(zhǔn)?(1)12個(gè)氫處于完全相同化學(xué)環(huán)境,氫核只產(chǎn)生一個(gè)尖峰,易辨認(rèn)。(2)氫核屏蔽強(qiáng)烈,信號(hào)在高場(chǎng)端出現(xiàn),與其它化合物的氫核吸收峰不重疊(不產(chǎn)生干擾)。(3)化學(xué)惰性,易溶于有機(jī)溶劑,沸點(diǎn)低,易回收。 = ( 樣 - TMS) / TMS 106四甲基硅烷(TMS)2022/8/19討論: 小,屏蔽強(qiáng),共振需要的磁場(chǎng)強(qiáng)度大,在高場(chǎng)出現(xiàn),圖的右側(cè);大,屏蔽弱,共振需要的磁場(chǎng)強(qiáng)度小,在低場(chǎng)出現(xiàn),圖的左側(cè)。2022/8/194.4 影響化學(xué)位移的因素 影響屏蔽常數(shù)(電子云密度)的因素均可影響化學(xué)位移,即影響NMR吸收峰的位置。4.4.1 誘導(dǎo)效應(yīng)(Induction):分子與高電負(fù)性基團(tuán)相

11、連,分子電子云密度下降(去屏蔽),下降,產(chǎn)生共振所需磁場(chǎng)強(qiáng)度小,吸收峰向低場(chǎng)(左)移動(dòng),增大。 (氯甲烷) ;(甲烷)0.23 2022/8/19 取代基有多個(gè)時(shí),化學(xué)位移可用Shoolery(舒里)公式計(jì)算。 甲基、亞甲基、次亞甲基氫核的 =0.23+Ci Ci查表確定數(shù)值(課本表1) 利用此公式計(jì)算值和測(cè)量值通常小于左右。 例:BrCH2() 例:()CH2-CH32022/8/194.4.2 共軛效應(yīng)(Conjugated):使電子云密度平均化,可使吸收峰向高場(chǎng)或低場(chǎng)移動(dòng);減小或增大。與 C2H4( )比較 左圖:氧孤對(duì)電子與C2H4雙鍵形成 p- 共軛,CH2上質(zhì)子電子云密度增加,移向

12、高場(chǎng)。右圖:羰基雙鍵與 C2H4雙鍵-共軛,CH2上質(zhì)子電子云密度降低,移向低場(chǎng)。供電子基吸電子基2022/8/194.4.3 化學(xué)鍵的各向異性:當(dāng)分子中某些基團(tuán)的電子云排布部呈球形對(duì)稱(chēng)時(shí),它對(duì)鄰近的氫核產(chǎn)生一個(gè)各向異性的磁場(chǎng),從而使某些空間位置上的核受屏蔽,而另一些空間位置上的核去屏蔽。例如烯烴、炔烴和芳香烴化合物,分子中電子產(chǎn)生感應(yīng)磁場(chǎng)(次級(jí)磁場(chǎng)),使分子所在空間出現(xiàn)屏蔽區(qū)(用“+”,表示感應(yīng)磁場(chǎng)與外磁場(chǎng)方向相反)和去屏蔽區(qū)(用“-”,表示感應(yīng)磁場(chǎng)與外磁場(chǎng)方向相反),導(dǎo)致不同區(qū)域內(nèi)的質(zhì)子移向高場(chǎng)和低場(chǎng)。2022/8/192022/8/19(1)C2H4中電子云分布于 鍵所在平面上下方,感應(yīng)

13、磁場(chǎng)將空間分成屏蔽區(qū)(+)和去屏蔽區(qū)(-),由于質(zhì)子位于去屏蔽區(qū),與C2H6()相比移向低場(chǎng)(=5.28)。醛基質(zhì)子處于去屏蔽區(qū),且受O電負(fù)性影響,故移向更低場(chǎng)()。(2)C2H2中三鍵電子云分布圍繞C-C鍵呈對(duì)稱(chēng)圓筒狀分布,質(zhì)子處于屏蔽區(qū),其共振信號(hào)位于高場(chǎng)(=1.8)。 2022/8/19(3)苯分子與C2H4情況相同,苯的質(zhì)子移向低場(chǎng)();對(duì)于其它苯系物,若質(zhì)子處于苯環(huán)屏蔽區(qū),則移向高場(chǎng)。(4)單鍵電子產(chǎn)生的各向異性較小。CC+-2022/8/194.4.4 氫鍵效應(yīng):形成氫鍵后由于1H核屏蔽作用減少,氫鍵屬于去屏蔽效應(yīng),增大。2022/8/194.4.5 各類(lèi)質(zhì)子(1H)的化學(xué)位移及計(jì)

14、算1、飽和烴-CH3: CH3-CH2: CH2 -CH: CH= CH3 +(0.5 0.6)ppmHHHHH=23ppm(CH3)(CH2)烯氫炔氫烷氫;叔氫仲氫伯氫;羧基氫醛基氫酚基氫醇?xì)?022/8/194.5 自旋耦合與裂分每類(lèi)氫核不總表現(xiàn)為單峰,有時(shí)多重峰。是什么原因造成的?比如碘乙烷2022/8/194.5.1 自旋裂分的產(chǎn)生 討論化學(xué)位移時(shí),只考慮了氫核周?chē)碾娮迎h(huán)境,即氫核周?chē)娮釉茖?duì)核產(chǎn)生的屏蔽作用,忽略了同一分子中相鄰碳上不同氫核(磁不等價(jià))之間相互作用。這種磁不等價(jià)氫核之間相互作用雖然很小,對(duì)化學(xué)位移沒(méi)有明顯的影響,但對(duì)氫核的譜峰形狀有重要影響,可使氫核譜線發(fā)生“分裂”

15、(形成多重譜峰)。1、自旋-自旋耦合:相鄰碳上氫核自旋產(chǎn)生的核磁矩之間相互干擾(作用)現(xiàn)象。2022/8/192、自旋-自旋分裂:由自旋耦合引起原有核譜線發(fā)生分裂的現(xiàn)象稱(chēng)為分裂(裂分)。這種核與核之間的耦合是通過(guò)成鍵電子傳遞的,不是通過(guò)自由空間產(chǎn)生的。耦合是裂分的原因,裂分是耦合的結(jié)果。2022/8/19例如碘乙烷中甲基和亞甲基核的裂分2022/8/192022/8/193、耦合常數(shù)(J):自旋耦合產(chǎn)生峰的裂分,簡(jiǎn)單耦合時(shí)兩峰間的裂距稱(chēng)為耦合常數(shù)。單位是Hz,J的大小表示耦合作用的強(qiáng)弱。其值與兩個(gè)氫核之間的鍵數(shù)有關(guān),隨鍵數(shù)的增加而逐漸減小。(1)同碳(偕碳)耦合(2J):通過(guò)兩個(gè)鍵之間耦合(2

16、)鄰碳耦合(3J):通過(guò)三個(gè)鍵之間耦合(主要偶合)(3)遠(yuǎn)程耦合:超過(guò)三個(gè)鍵以上耦合,較弱不考慮。 2022/8/19化學(xué)鍵數(shù)目對(duì)耦合常數(shù)的影響2J: 10-15 Hz3J: 6-8 HzJ: 0 HzJ: 1-3 HzJ: 0-1 Hz3J: 6-8 Hz2022/8/194.5.2 (n+1)規(guī)律(峰裂分?jǐn)?shù),一級(jí)譜圖) 某基團(tuán)碳上氫核與相鄰碳上n個(gè)氫耦合時(shí),該基團(tuán)碳上的氫核將被裂分為n+1重峰,峰裂分?jǐn)?shù)與該基團(tuán)本身氫核數(shù)無(wú)關(guān)。一級(jí)譜圖相鄰裂分峰之間距離相等。 2022/8/191:11:3:3:11:11:2:12022/8/194.5.3 核的等價(jià)性1、化學(xué)等價(jià)核 同一分子中化學(xué)位移相同

17、的一組核稱(chēng)為化學(xué)等價(jià)核?;瘜W(xué)等價(jià)核在分子中所處的化學(xué)環(huán)境相同,連接的原子或空間位置相同。2022/8/192、磁等價(jià)核 CH3I的甲基為單峰,但甲基中每個(gè)氫核都有兩種自旋狀態(tài),因而互相耦合必然存在。耦合普遍存在,分裂不一定發(fā)生。什么情況下不發(fā)生分裂? 分子中一組化學(xué)等價(jià)核與組外任何一個(gè)核的耦合常數(shù)都相同時(shí),只表現(xiàn)出一種耦合常數(shù),則這組核稱(chēng)為磁等價(jià)核。磁等價(jià)核不裂分。2022/8/19二個(gè)H核化學(xué)等價(jià),磁等價(jià);二個(gè)F核化學(xué)等價(jià),磁等價(jià)甲基上的六個(gè)H核化學(xué)等價(jià),磁等價(jià),亞甲基上的兩個(gè)H核化學(xué)等價(jià),磁等價(jià)2022/8/19 CH3-C-CH3以上氫核是一組化學(xué)等價(jià),也是磁等價(jià)的氫核;因此在NMR譜圖

18、產(chǎn)生單一峰兩組化學(xué)等價(jià),也是磁等價(jià)的氫核;因此在NMR譜圖產(chǎn)生兩個(gè)單峰OCH2-COOCH3CH2-COOCH3CH32022/8/19兩核(或基團(tuán))磁等價(jià)條件1)組內(nèi)核化學(xué)等價(jià)(化學(xué)位移相同)2)對(duì)組外任一個(gè)核具有相同偶合常數(shù)(數(shù)值和鍵數(shù))3)在無(wú)組外核干擾時(shí),組內(nèi)核雖偶合但不產(chǎn)生裂分 磁等價(jià)的核,必然是化學(xué)等價(jià)的核;但化學(xué)等價(jià)的核卻不一定是磁等價(jià)的核。重要2022/8/194.6 核磁共振氫譜解析及應(yīng)用4.6.1 核磁共振波譜提供信息(1)吸收峰的組數(shù),說(shuō)明分子中化學(xué)環(huán)境不同的質(zhì)子有幾組。如碘乙烷中有兩組峰。即甲基質(zhì)子和亞甲基質(zhì)子。(2)質(zhì)子吸收峰出現(xiàn)的位置( ),說(shuō)明分子中的基團(tuán)情況。(

19、3)峰的裂分?jǐn)?shù)說(shuō)明相鄰碳原子上質(zhì)子數(shù)。2022/8/19(4)偶合常數(shù)(J)說(shuō)明確定化合物構(gòu)型。(5)階梯式積分曲線的高度(峰面積用格數(shù)表示)說(shuō)明各基團(tuán)的氫核數(shù)目(相對(duì))。4.6.2 峰面積和氫核數(shù)目關(guān)系 峰面積與同類(lèi)質(zhì)子數(shù)成正比,僅能確定各類(lèi)質(zhì)子之間的相對(duì)比例。例某化合物分子式為C4H8O,核磁共振譜上共有三組峰,化學(xué)位移分別為、;積分曲線高度分別為3、3、2格。試問(wèn)各2022/8/19組氫核數(shù)為多少?解:積分曲線總高度3328,因分子中有8個(gè)氫,每一格相當(dāng)于一個(gè)氫。故為峰示有3個(gè)氫、 為峰示有3個(gè)氫、 為峰示有2個(gè)氫。2022/8/19例 某化合物分子式為C4H7BrO2,核磁共振譜上共有

20、四組峰,積分曲線高度分別為、格。試問(wèn)各組氫核數(shù)為多少?解:積分曲線總高度,因分子中有7個(gè)氫,故為、格峰分別示有(1.6/3.7)7=3個(gè)氫、 (1.0/3.7)7=2個(gè)氫、 (0.5/3.7)7=1個(gè)氫、 (0.6/3.7)7=1個(gè)氫。2022/8/194.6.3 核磁共振波譜解析步驟 (1)由分子式求不飽合度(2)由積分曲線高度求1H核相對(duì)數(shù)目,參考分子式或孤立甲基峰,算出氫分布。(3)解析各基團(tuán):先解析孤立甲基峰(它們?yōu)閱畏澹?首先解析:2022/8/19再解析:最后解析:芳烴質(zhì)子和其它質(zhì)子注意:活潑氫可對(duì)比與D2O交換前后光譜的改變;由化學(xué)位移,偶合常數(shù)和峰數(shù)目用一級(jí)譜解析;參考 IR

21、,UV,MS和其它數(shù)據(jù)推斷解構(gòu);得出結(jié)論,驗(yàn)證解構(gòu)。4.6.4 實(shí)例應(yīng)用 例1:丙酮( 低場(chǎng)信號(hào) ) 2022/8/196個(gè)質(zhì)子處于完全相同的化學(xué)環(huán)境,單峰。直接與吸電子基團(tuán)(或元素)相連,在高場(chǎng)出現(xiàn)2022/8/19例2:甲醇 質(zhì)子a與質(zhì)子b所處的化學(xué)環(huán)境不同,兩個(gè)單峰(沒(méi)有相鄰碳原子或相鄰碳上無(wú)質(zhì)子)。質(zhì)子b直接與吸電子元素相連,產(chǎn)生去屏蔽效應(yīng),譜峰在低場(chǎng)(相對(duì)與質(zhì)子a )出現(xiàn)。2022/8/19 例:3 某脂肪族化合物 C8H14O4結(jié)構(gòu)的確定2022/8/191、計(jì)算不飽和度 U=1+8+1/2(-14)=2 脂肪族化合物,兩個(gè)雙鍵2、IR譜圖中18501650cm-1有一尖的強(qiáng)的吸收

22、峰,說(shuō)明分子結(jié)構(gòu)中可能含有C=O;波數(shù)小于3000cm-1, 且靠近3000cm-1又吸收,分子中無(wú)=C-H和C-H,兩者確定分子中含有兩個(gè)C=O。3、NMR譜圖中有三組峰,說(shuō)明分子中存在三組化學(xué)不等價(jià)氫核;根據(jù)積分高度計(jì)算每組氫核的數(shù)目。2022/8/192022/8/19 根據(jù)自旋裂分推測(cè)各組氫核間的關(guān)系 =是三重峰且含有6個(gè)氫(該結(jié)構(gòu)中必須有兩個(gè)磁等價(jià)甲基存在);=是四重峰且含有4個(gè)氫(該結(jié)構(gòu)中必須有兩個(gè)磁等價(jià)亞甲基存在),兩組氫核相互偶合(直接相連)才可能形成峰的多重性,綜合上面分析說(shuō)明分子結(jié)構(gòu)中可能存在2個(gè)磁等價(jià)的CH3CH2;單峰4個(gè)氫(可能存在2個(gè)磁等價(jià)的-CH2-。2022/8

23、/194、驗(yàn)證確認(rèn) 單峰4個(gè)氫為,四重峰4個(gè)氫為,說(shuō)明結(jié)構(gòu)A不合理,該化合物的結(jié)構(gòu)應(yīng)為B。2022/8/194.7 核磁共振碳譜4.7.1 引言12C 98.9% 磁矩=0, 沒(méi)有NMR13C 1.1% 有磁矩(I=1/2), 有NMR 靈敏度很低, 僅是 1H 的 1/6700計(jì)算機(jī)的問(wèn)世及譜儀的不斷改進(jìn), 可得很好的碳譜2022/8/19在有機(jī)物中,有些官能團(tuán)不含氫 例如:-C=O,-C=C=C-,-N=C=O等官能團(tuán)的信息:不能從 1H 譜中得到,只能從 13C 譜中得到有關(guān)的結(jié)構(gòu)信息C H 有機(jī)化合物的骨架元素2022/8/1913C 譜化學(xué)位移范圍大 300 ppm 1H 譜的 20

24、30 倍分辨率高 譜線之間分得很開(kāi),容易識(shí)別13C 自然豐度 1.1%, 不必考慮 13C 與 13C 之間的耦合, 只需考慮同 1H 的耦合。2022/8/19碳譜中 1H 和 13C 1J1H-13C 是最重要的作用J: 100 300 Hz范圍s 電子的百分?jǐn)?shù)和 J 值 近似計(jì)算式 1J=5(s%)100 Hz 例如: CH4 (sp3 雜化 s%=25%) 1J=125HzCH2=CH2 (sp2 雜化 s%=33%) 1J=157Hz C6H6 (sp2 雜化 s%=33%) 1J=159HzHC CH (sp 雜化s%=50%) 1J=249Hz2022/8/194.7.2 13C

25、 NMR化學(xué)位移化學(xué)位移 1) TMS為參考標(biāo)準(zhǔn),c=0 ppm 2) 以各種溶劑的溶劑峰作為參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)碳的類(lèi)型 化學(xué)位移(ppm) C-I 040 C-Br 2565 C-Cl 3580 CH3 830 CH2 1555 CH 20602022/8/19碳的類(lèi)型 化學(xué)位移 (ppm) C(炔) 6585 =C(烯) 100150 C=O 170210 C-O 4080 C6H6(苯) 110160 C-N 30652022/8/19sp3: =0100 ppmsp2: =100210 ppm羰基碳: =170210 ppm2022/8/192022/8/1913C NMR 譜不一定解析每一個(gè)峰

26、峰的個(gè)數(shù)分子的對(duì)稱(chēng)性特征共振峰的信息可能結(jié)構(gòu)2022/8/19取代基對(duì)13C的值影響i = i為i碳原子的化學(xué)位移 n,n 和 n 分別為 i 碳原子, 和 位所連碳原子的個(gè)數(shù)開(kāi)鏈烷烴2022/8/19C1 和 C5,C2 和 C4 是對(duì)稱(chēng)的三個(gè)共振峰 CH3CH2CH2CH2CH3 1 2 3 4 5 1(C1和C5) = -2.6+9.1(1)+9.4(1)-2.5(1) =13.4ppm (ppm) 2(C2和C4) = -2.6+9.1(2)+9.4(1)-2.5(1) =22.5ppm (ppm) 3(C3) = -2.6+9.1(2)+9.4(2) =34.4ppm (ppm)正戊烷2022/8/194.7.3 13C 譜中的耦合問(wèn)題每一種化學(xué)等價(jià)的碳原子只有一條譜線由于有NOE作用使得譜線增強(qiáng),信號(hào)更易得到但由于NOE作用不同:峰高不能定量反應(yīng)碳原子的數(shù)量只能反映碳原子種類(lèi)的個(gè)數(shù) (即有幾種不同種類(lèi)的碳原子)1. 全去耦方法(寬帶去耦,

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