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核磁共振解析1是
核磁共振氢谱和碳谱;Different Types of NMR;NMR in Everyday Life;NMR Spectroscopy;Evaluation only.
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瓦里安Varian(Agilent)
;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Explaining NMR;;氨基酸
有机酸区域;1, 乳酸; 2, 丙氨酸; 3, 醋酸; 4, 丙酮酸; 5, 琥珀酸; 6, 2-氧化戊二酸; 7, 柠檬酸; 8,二甲胺; 9, 三甲胺; 10,二甲基甘氨酸; 11, 肌酸酐; 12, 牛磺酸; 13, 氧化三甲胺; 14,甘氨酸; 15,肌氨酸; 16, 糖区间; 17, β-葡萄糖; 18, α-葡萄糖; 19,尿囊素; 20,尿素; 21, 马尿酸; 22, 甲酸. ;3、确定蛋白的结构;什么样的核可以测定NMR图谱?;中字数和质子数,一个奇数,一个偶数;; 1H 自旋量子数( I ) 1/2
没有外磁场时,其自旋磁距取向是混乱的
在外磁场H0中,它的取向分为两种(2I+1=2)
一种和磁场方向相反??能量较高(E=?H0)
一种和磁场方向平行,能量较低( E= ??H0);两种取向的能量差?E可表示为:;Principles of NMR;核磁共振谱; 氢原子核的外面有电子,它们对磁场的磁
力线有排斥作用。
对原子核来讲,周围的电子起屏蔽(Shielding)效应
核周围的电子云密度越大,屏蔽效应就越大
核周围的电子云密度是受所连基团的影响,故不同化学环境的核,它们所受的屏蔽作用各不相同,它们的核磁共振信号亦就出现在不同的地方。;屏蔽作用
?
磁场强度变的更小
?
参考标准;化学位移(Chemical shift) ?
其他峰与四甲基硅烷峰之间的距离;吸收峰数 多少种不同化学环境质子
峰的位置 质子类型
峰的面积 每种质子数目;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;结构解析的几个重要参数;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;自旋-自旋耦合作用;自旋?自旋耦合(Spin-spin coupling)
相邻碳上氢核的相互影响
耦合常数(Coupling constant, ) J
两个裂分峰间距离 单位:赫兹 Hz;耦合常数 J
nJA-B 来表示
A,B 为彼此耦合的核
n 为 A,B 核之间相隔化学键的数目;Spin-Spin Coupling;Spin Coupling Intensities;对于自旋量子数I=1/2的一级类型的耦合
可以归纳以下几条规则:
1. 某核和n个磁等价的核耦合时,可产生n+1条谱线,
若它再与另一组m个磁等价核耦合,则谱线的数目
是(n+1)(m+1)条。
2. 谱线裂分的间距即是它们的耦合常数J 。
3. 一级类型的多重峰通过其中点作对称分布,中心
位置即为化学位移值。
4. 多重峰的相对强度为二项展开式(a+b)n的系数,
n为等价核的个数。即可由下表表示:;n(核的个数) 谱线相对强度
0 1
1 1 1
2 1
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