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核磁共振波譜與分子結構——偶合常數的分析與應用
來源:EWG1990儀器學習網 | 作者:admin | 發布時間: 2022-02-25 | 4652 次瀏覽 | 分享到:
高分辨核磁共振譜儀主要是研究通知磁性核在外磁場作用下產生的微小變化,這些變化來源于核的磁屏蔽,它起因于分子中電子環形運動所產生的次級磁場。而在高分辨NMR實驗中所得到的共振信號大多又是裂分譜線。造成裂分譜線分的原因是磁性核之間的自旋——自選相互作用?;瘜W位移和偶合常數是核磁共振波譜中反映化合物結構的兩個重要參數。

一、自旋-自旋裂分

每一個質子看作一個自旋的小磁體,其自旋產生的磁場與外磁場方向一致或相反,且概率基本相等。

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偶合常數J不隨外加磁場強度的變化而改變。若核磁共振圖譜中的兩峰之間的距離隨B0改變而改變,則可判定它們是由兩個化學位移不同的核給出的信號,若不隨B0改變,則是由自旋-自旋偶合裂分造成的。

 

二、偶合機制

 偶和機制的一般解釋是由Ramsey提出Fermi接觸機制。即假設兩個原子核X和Y,它們之間以鍵連接。鍵上任何一個電子與X核(Y核)在空間同一點可以存在一定時間。如果X核(I=1/2)的自旋為+1/2,則靠近它的電子自旋必是-1/2,也就是說,核自旋極化了電子自旋,根據Pauli原理,軌道上另一個成鍵電子自旋必是+1/2,于是只有當Y核自旋為-1/2時,自旋為+1/2的第二個電子才能和Y核占據空間同一點。因此,X核自旋為+1/2和Y核自旋為-1/2才是有利的,即體系勢能降低;若Y核自旋為+1/2,則勢能升高。X核自旋按這種方式影響Y核躍遷能量。如圖一,這兩種不同躍遷的能量差稱為偶合常數。

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圖一   X核自旋對Y核自旋勢能的影響

 

三、偶合常數與分子結構的關系

1)同碳質子(相隔兩個化學鍵)之間的偶合所造成的峰的裂分現象,一般觀察不到。

 

2)鄰碳質子間的偶合是*重要的,它的偶合常數(3JHH)在結構鑒定中十分有用。3JHH的大小遵循Karplus曲線

 

3)相隔四個或四個以上σ鍵的質子偶合,稱遠程偶合。遠程偶合很弱,一般觀察不到,若中間插入π鍵,或在一些具有特殊空間結構的分子中,才能觀察到。

 

四、化學全同與磁合同

1)同一分子中化學位移相等的質子稱化學全同質子,化學全同質子具有相同的化學環境。

 

2)如果有一組質子是化學全同質子,當它與組外的任一磁核偶合時,其偶合常數相等,這組質子稱磁全同質子。

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五、一級圖譜自旋偶合裂分規律(只適合于I為1/2的磁核)

 

1) 一個(或一組磁全同)質子與一組n個磁全同質子偶合,該質子的信號發生(n+1)重裂分。

 

2)一個(或一組磁全同)質子A與兩組質子(M n、X m)偶合,且 JAM=JAX (即M n、X m類似磁全同質子),共振信號裂分為(n+m+1)重峰。

 

丙烷中亞甲基質子與兩組甲基質子的偶合屬此類情況,結果裂分為七重峰。

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3)一個(或一組磁全同)質子A與兩組質子(M n、Xm)偶合,且 JAM≠JAX,則共振信號裂分為(n+1)(m+1)重峰。

 

4)裂分峰的強度比符合二項式(a+b)n展開后各項系數之比。

 

5)一組多重峰的中點,就是該質子的化學位移值。

 

6)磁全同質子之間觀察不到自旋偶合裂分,如C1CH2CH2Cl中四個質子屬磁全同,所以共振信號為單峰。

 

7)當20>△v/J>6時,為近似一級圖譜。各峰強度不呈對稱分布,對相互偶合的兩組峰,外側峰強度小于內側峰。


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