氢谱中影响化学位移的因素解读

±í3-5óCH3áóùí(X)μμoDê×óˉ§òμó°ì化合物CH3XCH3FCH3OHCH3ClCH3BrCH3ICH4(CH3)4Si元素X

F

OClBrIHSiX的电负性4.03.5

3.1

2.8

2.5

2.1

1.8

化学位移δ

4.263.403.052.682.160.230τ

5.74

6.606.95

7.327.849.7710

图3-18取代基电负性对质子化学位移的影响

表3-6取代效应

CHCl3

CH2Cl2CH3Cl-CH2Br-CH2-CH2Br-CH2-CH2CH2Brδ7.275.303.053.301.691.25τ2.73

4.70

6.95

6.70

8.31

8.75

多取代效应强于单取代取代效应随着键距的延长而急剧降低

去屏蔽效应(deshield)

2.相连碳原子的sp杂化轨道的s成分越多,δ越移向低场

“sp3”质子0-2δ321CCCCHCCHCHCCH

H

HHH0|

1

2

·×oo

o

á|·

>

>>

“sp2”质子4.5-7δ

“sp”质子2-3δ

3.酸性质子10-12δ

RR

CO

O

作用和O电负性拉电子效应的双重影响

氢键的影响和可交换质子能够形成氢键的质子(-OH,-NH2)化学位移可变

±í3-7é±ˉ§òμê×ó

AcidsRCOOH10.5-12.0δPhenolsArOH4.0-7.0AlcoholsROH0.5-5.0AminesRNH20.5-5.0AmidesRCONH25.0-8.0Enols

CH=CH-OH

≥15

形成氢键的数目越多,质子的去屏蔽效应越强氢键数目通常是浓度和温度的函数

RO

δ

游离羟基(稀溶液)0.5-1.0δ形成氢键(浓溶液)4-5δ

可交换质子(活泼氢)

HHROHa

+

R'

OHbROHb

OHa

RO+ROH

HSOLV

SOLV

RO+SOLVSOLV

HRO

3.共轭效应

CHC33.88

6.27CC

CH

CH35.90

6.73

C

7.81

p-π共轭,邻位H的电子密度增加(正屏蔽),δ值减少

π-π共轭,邻位H的电子密度减少(去屏蔽),δ值增加

5.相邻基团电偶极矩和范德华力的影响当分子内有强极性基团时,它在分子内产生电场,影响分子内其余部分的电子云密

度,从而影响其它核的屏蔽常数。当氢核和邻近原子间距离小于范德华半径之和时,电子云相互排斥,导致原子周围

的电子密度降低,屏蔽减少,共振移向低场。

a

Ha4.68Hb2.40Hc

1.10

Ha3.92Hb3.55Hc

0.88

6.介质的影响(溶剂效应和磁化率效应)

不同溶剂分子对溶质分子有不同的作用,因此介质影响δ值。氘代氯仿(CDCl3)

是NMR中使用最普遍的溶剂。

若采用内参考,样品与标准物质处于同样介质中,不必作磁化率校正;若采用外参

考法,标准物质与样品的介质不同,磁化率也不同,须作磁化率校正。

3.6.3自旋-自旋耦合(Spin-SpinCoupling)

核自旋通过成键电子与附近相邻磁性核自旋间的相互作用所引起的NMR谱线分裂现象。3.6.3.1自旋-自旋耦合裂分ForkRule(n+1rule)相邻原子上的质子数以n表示,则简单氢谱(一级谱)NMR谱线的裂分数为n+1。

3.6.3.2自旋耦合图解

HA与HB为化学非等价核,化学位移δA与δB不相同。

图3-27溶液中HA和HB不同自旋状态的两种分子

HA所受磁场影响:H0+HB和H0-HBHA所受磁场影响:H0+HB和H0-HB

3.6.3.3耦合常数J(couplingconstant)谱线裂分产生的裂距,单位Hz

J

不同类型的质子耦合常数J不同(0-18Hz):相邻sp3杂化C相连质子,J=7.5Hz双键C相连质子,Jcis=10Hz,Jtrans=17Hz一级谱(firstorderspectra)

δ:互相作用的两组核的化学位移之差δ/J≥3时,谱线裂分规律符合n+1规则

一级谱:1)谱线数目2nI+1(与n个等价核相耦合)I=1/2时,n+1规则

2)相邻两条谱线间距离都相等(J)

3)谱线强度分布符合(a+b)n展开式的各项系数

1J,13C与质子之间的耦合,13C-1H,125250Hz;

2J,同碳上的氢之间的耦合;

磁等价,有耦合,无裂分;磁不等价,有耦合裂分;

固定环上的的CH2及与手性碳相连的CH2,两个氢的δ值常不相等,耦合常数J约为几到十几Hz。>C=CH2(端烯)也常能反映出2J引起的耦合裂分,约2Hz。

3J,邻位C原子上的两个氢核直接的耦合,

1H-12C-12C-1H

4J,相隔4个化学键,耦合作用很弱。

3.7耦合机制和耦合常数nJ

两个氢核相距奇数根键时,自旋相反,J>0

两个氢核相距偶数根键时,自旋相同,J<0

耦合作用随键的数目的增加而迅速下降

原子核之间的自旋耦合的相互干扰作用,是通过成键电子传递的;

饱和烃化合物中,自旋耦合作用一般只能传递三个单键;

耦合作用又与立体结构有关,有时在相隔四个键以上的质子间仍存在耦合,称远程耦合;

双键或三键较单键更易传递耦合;

质子之间的耦合产生的J值,一般不超过20Hz。

3.7.2核的等价性质

化学等价(Chemicalequivalent):分子中同种类的核或由于分子的对称而具有相同化学位移的核

分子中的两基团(或质子)通过旋转操作可互换,则为化学等价,是等频的。

CCHF

磁等价(Magneticequivalent):

两个核(或基团)磁等价必须同时满足下列两条件:

1)它们是化学等价的。

2)它们对任意另一核的耦合常数J相同(数值及符号)。

既是化学等价,也是磁等价核,有耦合,无裂分

自旋体系内,自旋耦合始终存在,只有当相互耦合的核的化学位移值不等时才引起峰的裂分。偕质子之间的耦合

Ha和Hb化学位移相等,对其它核的耦合常数相等,因此是磁等价的质子,可视为一体;

氘的I=1,2nI+1规则,两个等价的质子裂分为三个强度相等的三重峰。

JHH和JHD

同碳上质子与质子之间和质子与其它原子核之间两个耦合常数之比等于质子与该原子核的

THE END
1.NMR中影响化学位移的因素有哪些1、凡是影响屏蔽常数δ(电子云密度)的因素都可以影响化学位移,即影响NMR吸收峰的位置。2、诱导效应:分子与高电负性基团相连,分子电子云密度下降(δ下降)产生共振所需磁场强度小吸收峰向低场移动。3、共轭效应:使电子云密度平均化,可以使吸收峰向高或低场移动。https://m.antpedia.com/news/2779851.html
2.影响化学位移的因素有哪些?–960化工网问答什么是化学位移?影响化学位移的因素有哪些? 网友 1 最佳答案 回答者:网友 化学位移:产生共bai振吸du收峰的位移。 在有机化合zhi物中,处dao在不同结构和位版置上的各种氢核周围的电子云权密度不同,导致共振频率有差异,即产生共振吸收峰的位移,称为化学位移。 影响因素包括以下: 1. 电负性 2. 各向异性效应https://www.chem960.com/ask/q-a398fdb0a742481d8f6e41f78310bb04
3.影响13C的化学位移的因素有什么?爱问知识人因此对碳核周围的电子云密度有影响的任何因素都会影响它的化学位移 https://iask.sina.com.cn/b/3fldyoisWZ.html
4.核磁共振波谱中影响化学位移的因素有哪些化学位移是NMR(核磁共振波谱)的术语。 表征在不同化学环境下的不同 H-1, C-13, P-31, N-15等元素在波谱上出现的位置。就外部因素来说, 氘代溶剂对化学位移有一定影响, 如用氘代氯仿和氘代DMSO会导致同一H或C 的化学位移有变化,https://www.isotopechina.com/xinwendongtai/huaxuebaike/322.html
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6.HNMR氢原子的化学位移对氢键是非常敏感的。当有氢键形成时,氢变得更加趋于正电性,结果造成氢周围的电子云密度变低,质子的化学位移移向低场。形成氢键的趋势愈大,质子向低场移动愈显著。 影响氢键的因素: δ-COOH因为其稳定的二聚体占多数,δH固定在较小的范围内(10.0-13.0)。其他的氢键易受温度与浓度的影响。 https://www.360doc.cn/article/84484849_1119950640.html
7.核磁共振氢谱中影响化学位移的因素不包括影响厂址选择的社会环境因素不包括()。 A. 劳动力资源 B. 基础设施条件 C. 市场空间 D. 物产资源 查看完整题目与答案 吊车不准高速行驶,严禁急刹车、急转弯。 A. 正确 B. 错误 查看完整题目与答案 反对另立中央的有 A. B. C. D. 查看完整题目与答案 主题内容选择要注意各领域内容https://www.shuashuati.com/ti/ae989fda89bb475aa6d2b4ff7a94c99f.html?fm=bd03824a62c1b0dc274497ffb5804e45af
8.《波谱解析》教学大纲官能团定性分析;有机化合物结构分析;纯度的检查;跟踪化学反应;在化学动力学研究中的应用;定量分析,红外吸收光谱解析的辅助方法 第四章核磁共振波谱法 (氢谱)8学时 基本要求: 1、了解核磁共振的基本原理:什么是核磁共振?发生核磁共振的必要条件。 2、了解什么是化学位移,影响化学位移的各种因素:屏蔽效应、诱导效应、https://shenggong.whpu.edu.cn/info/1015/1125.htm
9.第十五章:核磁共振波谱法化学位移:由于屏蔽效应的存在,不同化学环境的氢核的共振频率不同,这种现象称为化学位移。用核磁共振频率的相对差值表示频率: 化学位移的影响因素 内部因素(分子结构因素):局部屏蔽效应、磁各向异性、杂化效应 局部屏蔽效应:氢核核外成键电子云产生的抗磁屏蔽效应,与氢核附近基团或原子的吸电子或供电子作用有关 https://www.jianshu.com/p/1f1d6bb06a1f
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13.芳环屏蔽效应对1HNMR影响的研究化学空间Chem时至今日,核磁共振早已取代紫外以及红外成为有机化学日常研究中最为重要的技术手段,熟练掌握以及灵活应用这个手段,也就是能够读谱解谱,对于每一位研究人员来说是至关重要的。 背景介绍 言归正传,一般常见的波谱解析书籍中在谈及影响氢谱的化学位移因素时都会提到环状共轭体系的环电流效应,简单说来可参考图1,以https://www.chem-station.com/cn/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%9D%82%E8%AE%B0/%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E6%8A%80%E5%B7%A7/2017/03/%E8%8A%B3%E7%8E%AF%E5%B1%8F%E8%94%BD%E6%95%88%E5%BA%94%E5%AF%B91h-nmr%E5%BD%B1%E5%93%8D%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6.html