NMR Shift Reagents

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出版者:CRC
作者:Thomas J. Wenzel
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1987-07-31
价格:USD 223.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780849352980
丛书系列:
图书标签:
  • NMR
  • Shift Reagents
  • Nuclear Magnetic Resonance
  • Spectroscopy
  • Chemical Analysis
  • Organic Chemistry
  • Coordination Chemistry
  • Lanthanides
  • Europium
  • Samarium
  • Chiral Shift Reagents
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具体描述

好的,这是一份关于《NMR Shift Reagents》一书的图书简介。 --- 《NMR 谱图解析与化学结构确证:从基础原理到高级应用》 导言: 核磁共振(NMR)波谱学是现代有机化学、生物化学以及材料科学研究中不可或缺的分析工具。它提供了分子结构、立体化学和动态过程的直接信息,是确定复杂化合物结构的黄金标准。本书旨在为化学、生物学及药学领域的初学者和有经验的研究者提供一本全面、深入的指南,系统阐述NMR波谱学的基本原理、数据采集、处理以及高级解析技术。我们将侧重于如何通过解读 ${}^{1} ext{H}$, ${}^{13} ext{C}$, ${}^{15} ext{N}$ 等核心核的谱图,结合多维技术,精确推断分子结构,并解决实际研究中遇到的复杂挑战。 第一部分:NMR基础理论与实验技术 本书的开篇部分将奠定坚实的理论基础。我们首先探讨核磁共振现象的物理学本质,包括拉莫尔频率、拉莫尔进动、磁矩与磁场的关系。重点阐述化学位移(Chemical Shift)的概念及其来源——电子屏蔽效应,并解释不同化学环境对共振频率的影响。 接下来,我们将深入介绍自旋偶联(Spin-Spin Coupling)的原理,包括J耦合的机制、耦合常数($J$值)的意义,以及如何利用这种相互作用来确定相邻质子或碳原子的连接关系。多重峰的解析(如简单的二重峰、三重峰,到复杂的ABX、ABC系统)将通过具体的实例进行详细分析。 在实验技术方面,本书详细介绍了现代NMR仪器的硬件组成,从磁体、射频脉冲到接收器。我们区分了连续波(CW)和脉冲傅里叶变换(FT-NMR)的原理,并强调了FT-NMR在现代研究中的主导地位。实验参数的优化,如采样时间、脉冲角度、弛豫时间($T_1$和$T_2$)的测量与意义,也将作为关键内容进行讲解,确保读者能获取高质量的谱图数据。 第二部分:一维谱图的深度解读 ${}^{1} ext{H}$ NMR: 质子核磁共振是应用最广泛的技术。本章将聚焦于 ${}^{1} ext{H}$ 谱图的全面解析。除了化学位移和耦合常数的解读外,我们还将讨论积分面积的物理意义——它直接反映了特定化学环境中质子的数量。详细分析了烯烃、芳香族化合物、羰基邻近质子以及酸性/易交换质子的特征谱峰。尤其关注温度对谱图的影响,例如旋转异构体和构象平衡的观测。 ${}^{13} ext{C}$ NMR: 碳谱提供了分子骨架的直接视图。本书系统地介绍了 ${}^{13} ext{C}$ 谱的特点,包括其宽泛的化学位移范围和较低的自然丰度。我们详细讨论了去耦技术(Decoupling)的原理和应用,特别是 ${}^{1} ext{H}$ 宽带去耦对简化碳谱的重要性。偏移量(DEPT)技术,如DEPT-45、DEPT-90和DEPT-135,将被作为区分 $ ext{CH}_3$, $ ext{CH}_2$, $ ext{CH}$, 和季碳的有力工具进行深入讲解,并配以丰富的实例说明如何据此构建碳骨架。 第三部分:多维NMR技术——揭示复杂结构 现代NMR的威力在于其多维扩展能力。本书将大量篇幅用于介绍和应用二维谱图技术,这些技术极大地提高了结构解析的效率和准确性。 COSY (Correlation Spectroscopy): 详细解释了COSY如何通过测量质子间的$J$耦合,绘制出直接和间接相连质子之间的关联图。我们演示了如何利用COSY谱图快速识别耦合网络,区分远程耦合和近程耦合,以及在复杂体系中确定信号的归属。 TOCSY (Total Correlation Spectroscopy): 本书区分了COSY和TOCSY的应用场景,强调TOCSY能够显示一个自旋系统内的所有相关质子,这对于解析糖类、多肽等具有连续耦合网络的分子至关重要。 HMQC/HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence): 重点讲解了异核相关谱(如 ${}^{1} ext{H}$-${}^{13} ext{C}$ 关联)的作用。HSQC/HMQC能将碳信号与其直接连接的质子信号在二维平面上对应起来,极大地简化了 ${}^{13} ext{C}$ 谱的归属工作,是结构确证的基石技术之一。 HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation): HMBC被认为是结构解析中最强大的工具之一。本书详细阐述了其工作原理,即观测到跨越两到三个化学键的异核耦合。我们将展示如何利用HMBC来确定分子骨架的连接点,识别官能团的相对位置,特别是区分结构异构体。 NOESY/ROESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy / Rotating-frame Overhauser Effect Spectroscopy): 这两项技术基于空间接近度而非化学键连接。本书深入讨论了核奥佛豪斯效应(NOE)的产生机理和影响因素,包括分子大小对NOE强度的影响。重点在于如何利用NOESY/ROESY谱图来确定分子内的空间接近关系,推断出立体化学信息,例如顺式/反式构型,以及大分子(如蛋白质、寡核苷酸)的三维折叠。 第四部分:高级主题与应用实例 本书的最后部分将探讨更具挑战性的应用场景。我们将讨论: 1. 动态NMR: 观测分子内部的快速交换过程,如环己烷的构象翻转、酸催化的质子交换等,以及如何通过温度扫描实验来计算这些过程的能垒。 2. 杂原子NMR: 简要介绍 ${}^{15} ext{N}$, ${}^{19} ext{F}$, ${}^{31} ext{P}$ 等重要核的波谱特征及其在特定研究领域(如药物化学、磷脂研究)中的应用。 3. 数据处理与谱图拟合: 涵盖了谱图的基线校正、相位校正、积分标准化等数据处理步骤,以及使用专业软件进行复杂模拟拟合(如J-coupling网络的精确模拟)的方法。 结论: 本书的宗旨是提供一个清晰的路线图,引导读者从原始的NMR数据走向精确的分子结构描述。通过整合基础理论、一维到多维技术的系统学习,以及大量精选的实例分析,读者将能够自信地应对各种有机化合物、天然产物以及生物大分子的结构解析任务。 ---

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