核磁共振波谱法(1).pdfVIP

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图示:磁性核在外加磁场中的行为

图1:(1)无外加磁场时,样品中的磁性核任意取向。

(2)放入磁场中,核的磁角动量取向统一,与磁场

方向平行或反平行

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图2:(1)无外加磁场时,磁性核的能量相等。

(2)放入磁场中,有与磁场平行〔低能量〕和反平行

〔高能量〕两种,出现能量差E=h。

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用能量等于E的电磁波照射

NN磁场中的磁性核,那么低能

级上的某些核会被激发到高

SN能级上去(或核自旋由与磁场

NS平行方向转为反平行),同时

高能级上的某些核会放出能

SS量返回低能级,产生能级间

的能量转移,此即共振。

NMR利用磁场中的磁性原子核吸收电磁波时产

生的能级分裂与共振现象。

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电磁波与不同种类核的作用

NN

SN

SN

NN不SS

S频S

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频率

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二、NMR开展简史

p1924年PauliW.假设特定的原子核具有自旋和磁

矩,放入磁场中会产生能级分裂

p1952年Standford大学的Bloch和Harvard大学的Purcell

独立证实了上述假设。获NobelPrize

p1953年,第一台NMR仪器FT-NMR

p1991年,Ernst对高分辨核磁共振方法开展〔获Nobel

Prize〕

p2002年〔生物大分子的核磁分析〕

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三、设计NMR仪器的关键考虑

a)NMR产生的外因:外加磁场

b)NMR信号产生的内因:样品是否吸收,由核的种类决定

c)样品的吸收频率范围:无线电电磁波

d)NMR谱记录:吸收峰频率(化学位移〕与峰强度的关系

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第二节核磁共振理论根底

一、核磁共振的产生

1、磁性核和非磁性核

磁矩

自旋角动量与磁矩

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