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AVANCEIII核磁共振谱仪操作规程
第一部分核磁共振的基本原理
第二部分核磁共振仪器结构简介
第三部分核磁共振实验操作
第一部分核磁共振的基本原理
一、核磁共振
是一种物理现象,一种用来研究物质的分子结构
及物理特性的光谱学方法.将磁性原子核放入强磁场
后,用适宜频率的电磁波照射,它们会吸收能量,发
生原子核能级跃迁,同时产生核磁共振信号,得到核
磁共振。
利用核磁共振光谱进行结构测定,定性与定量分
析的方法称为核磁共振波谱法。简称NMR
二、核磁共振的应用领域
1.化学结构鉴定:天然产物化学、有机合成化学
2.动态过程的研究:反应动力学、研究平衡过程(化
学平衡或构象平衡)
3.三维结构研究:蛋白质、DNA/DNA 复合物、多糖
4.药物设计:NMR研究构效关系
三、原子核的磁性
原子核具有质量并带正电荷,大多数
核有自旋现象,在自旋时产生磁矩
,磁矩的方向可用右手定则确定,
核磁矩和核自旋角动量P都是矢量,
方向相互平行,且磁矩随角动量的增
加成正比地增加 = P
—磁旋比,不同的核具有不同的磁
旋比,对某元素是定值。是磁性核的
一个特征常数
• 核的自旋角动量是量子化的,与核的自旋量子数I 的关系如下:
h 1 3
p I (I 1) I可以为0,,1,,2 等值
2 2 2
h
代入上式得: I (I 1)
2
• 当I=0时,P=0,原子核没有自旋现象,只有I ﹥0,原子核才有自旋
角动量和自旋现象
实践证明,核自旋与核的质量数,质子数和中子数有关
质量数(a) 原子序数(Z)自旋量子(I ) 例子
1 3 5 1 1 13 19 15
, , I , H , C , F , N
奇数 奇或偶 2 2 2 2 1 6 9 7
3 11 35 5 17
I , B , Cl ,I , O
5 17 8
2
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