主题:【第十一届原创】如何实现小白定性之核磁氢谱快速解析

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我们听到核磁共振,可能有人想到的是是医院的核磁、CT之类的,
当然医院的核磁和我们所用的核磁原理是差不多的:
核磁共振被利用到化学,利用分子结构对氢原子*周围磁场的影响发展了核磁共振谱,
后来还有氟谱,13C谱等,核磁共振被利用到医学,
水分子的氢原子的核磁共振现象可以被获取到人体内水分子分布的信息,可以精确绘制人体内部结构。

    我们今天讲的是应用于化学的核磁共振,氢谱的快速解析。
首先我们要知道原理:核磁共振氢谱是根据氢原子的裂分以及化学位移,
推断每个基团的氢原子数目和类型,还要知道TMS的作用(相当于内标)。

然后我们要知道氚代溶剂的溶剂峰大概出峰位置,比如CDCL3大概在7.26,重水在4.80。
“积分”,数氢原子数,然后根据MS提供的分子量或者分子式计算不饱和度。
解析单峰,要知道基团的大概出峰位置,比如-CH3-的出峰大概在1.25的位置,苯环上的氢大概在6-8左右。
还要根据一些单峰的特性,比如RCONH2这种,两个氢会分开。比如-CH3-这种可能会形成一个粗的单峰。
我们在解析的时候“不考虑”相互作用,为什么说不考虑呢。
因为有很多使氢位置发生变化的效应,比如共轭,比如溶剂效应,比如诱导效应。
我们只需要知道很多情况下,该在那个地方的基团出现在其他位置,是合理的就足够了。
然后活泼氢,就是与O\S\N相连的氢,如果要证明有活泼氢存在,一定要选择氚代氯仿或者DMSO做溶剂,然后用重水交换。
基本上活泼氢的位置不是很固定,不要去考虑,知道有几个活泼氢就可以了。

然后根据推导的分子结构与MS等其他仪器进行对照。
没学过核磁共振这门课,工作中自学到这些简单的知识,所以是小白解析,仅供参考。
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