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第八章 核磁共振波谱法.ppt


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文档列表 文档介绍
核磁共振波谱法
NMR
属于吸收光谱分析法
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核磁共振波谱法
NMR概述
基本原理
谱图解析与应用
NMR仪器
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核磁共振波谱法(NMR)
Nuclear ic Resonance Spectroscopy
当用频率为兆赫数量级的能量很低的电磁波照射分子时,能使磁性原子核在外磁场中发生磁能级的共振跃迁,从而产生吸收信号,这种原子核对射频辐射的吸收成为核磁共振光谱。NMR研究的研究对象磁性核与外加磁场H0的相互作用
磁性核:109种元素所有的核均带电荷,有些核具有磁角动量,即其电荷可以绕自旋轴自转(似带电的陀螺)
核磁共振分析能够提供三种结构信息:化学位移、偶合常数、和各种核的信号强度比。通过分析这些信息,可以了解特定原子的个数、化学环境、邻接基团的种类,分子骨架、分子的空间构型等。
总结:待测物置于强磁场中,研究其具有磁性的原子核对射频辐射的吸收。
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核磁共振成像(Nuclear ic Resonance Imaging‎),是利用核磁共振(nuclear ic resonnance‎,简称NMR‎)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。 将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。
NMR —概述
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核磁共振成像的“核”指的是氢原子核,因为人体的约70%是由水组成的,NMRI即依赖水中氢原子。当把物体放置在磁场中,用适当的电磁波照射它,使之共振,然后分析它释放的电磁波,就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的精确立体图像。通过一个磁共振成像扫描人类大脑获得的一个连续切片的动画,由头顶开始,一直到基部。
人脑纵切面的核磁共振成像
NMR —概述
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历史
1946年--- Bloch (Stanford U.) &
Purcell (Harvard U.)
观察到核磁共振现象
1948年--- 建立核磁弛豫理论
1950年--- 发现化学位移和偶合现象
NMR —概述
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1952年--- Nobel Price ( 物理)
1951年--- Arnold 发现乙醇的核磁
共振信号3组峰
历史
NMR —概述
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7
1956年--- Varian公司第一台高分辨
核磁共振波谱仪
1965年--- 傅立叶变换谱学诞生
1970s --- 固体核磁、二维核磁、固体魔角旋转技术(材料学)、核磁成像等
NMR —概述
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历史
1991年--- Nobel Price() 高分辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构测定的重要手段。
NMR —概述
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  • 时间2018-09-27