OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Podobné dokumenty
NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Ing. Hana Dvořáková, CSc. RNDr. Jan Lang, PhD. Číslo dveří A 42, telefon 3805,

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

NMR spektroskopie. Úvod

Strukturní analýza. NMR spektroskopie

Magnetická rezonance. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Skoro každý prvek má nějaký stabilní isotop s nenulovým spinem. (Výjimky: Ar, Tc, Ce, Pm)

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Ing. Hana Dvořáková, CSc. doc. RNDr. Jan Lang, PhD. Ing. Jan Prchal, Ph.D.

Fyzika IV. 1) orbitální magnetický moment (... moment proudové smyčky) gyromagnetický poměr: kvantování: Bohrův magneton: 2) spinový magnetický moment

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Spektrální metody NMR I. opakování

NMR SPEKTROSKOPIE PRO CHEMIKY

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

PROČ TATO PŘEDNÁŠKA? KDO JSEM?

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Úvod Základy Fyzika MRI. Magnetická rezonance. J. Kybic, J. Hornak 1, M. Bock, J. Hozman, P.Doubek. 1

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Magnetická rezonance

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANČNÍ SPEKTROMETRIE

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Využití NMR spektroskopie pro studium biomakromolekul RCSB PDB

Základní parametry 1 H NMR spekter

Zobrazování. Zdeněk Tošner

Rozměr a složení atomových jader

doc. Ing. Richard Hrabal, CSc.

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)*

Magnetická rezonance Přednáška v rámci projektu IET1

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Magnetická rezonance (2)

Základy NMR 2D spektroskopie

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

Metody pro studium pevných látek

Nukleární magnetická rezonanční spektrometrie

Náboj a hmotnost elektronu

Vznik NMR signálu a jeho další osud.

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

PRAKTIKUM IV. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli:

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

ZOBRAZENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ (MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

Příklady Kosmické záření

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Atomové jádro, elektronový obal

Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

Vznik NMR signálu a jeho další osud.

13. Spektroskopie základní pojmy

Metody pro studium pevných látek

Náboj a hmotnost elektronu

10A1_IR spektroskopie

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Seminář NMR. Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.; Ústav chemie, PřF MU,

Vznik NMR signálu a jeho další osud.

Základy nukleární magnetické rezonance

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

Vybrané spektroskopické metody

Magnetická rezonance. Martin Sedlář >> <<

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Dvořák

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

Techniky přenosu polarizace cross -polarizace a spinová difuse

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

projekce spinu magnetické kvantové číslo jaderného spinu - M I

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Stavba atomů a molekul

Techniky měření a interpretace NMR spekter. Bohumil Dolenský VŠCHT Praha místnost A28 linka 4110

Úvod do laserové techniky

Praktikum III - Optika

Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský

Hmotnostní spektrometrie

Korelační spektroskopie jako základ multidimensionální NMR spektroskopie

NMR spektroskopie vysokého rozlišení v kapalné a pevné fázi spinový hamiltonián, typy interakcí, projevy ve spektrech

Transkript:

18.2.2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184

Cvičení z NMR OCH/NMR Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. LS 2012/2013 18.2.2013

NMR základní principy NMR Nukleární Magnetická Resonance N - nukleární (studujeme vlastnosti jader) Nejedná se o metodu využívající ionizační záření! M - magnetická (chování jader v magnetickém poli) R - resonance (podmínka resonance musí být splněna stejně jako u všech ostatních spektrálních metod) NMR je jednou z nejsložitějších v praxi využívaných analytických (kvalitativních i kvantitativních) a zobrazovacích metod (NMR imaging). Je založena na sledování odezvy jader s nenulovým jaderným spinem umístěných v silném magnetickém poli a jejich interakci s vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlněním. 3

NMR jaderný spin Rozdělení jader - sudý počet protonů a neutronů - jaderný spin I = 0. Nemají jaderný magnetický moment, nejsou v NMR pozorovatelná( 12 6C, 16 8O) nepárový počet protonů a neutronů I = 1, 3, 5. vedle jaderného magnetického momentu mají i kvadrupólový moment = obtížně měřitelná v NMR ( 14 7N) Liché hmotnostní nukleonové číslo poločíselný spin (I = ½) snadno měřitelná v NMR ( 1 H, 13 C, 15 N, 31 P) Zcela neaktivní v NMR jsou pouze: Ar, Tc, Ce a Pm. 4

NMR jaderný spin Jádra s náhodně orientovaným magnetickým polem Jádra po vložení do vnějšího magnetického pole o magnetické indukci B 0. Podobně jako spin elektronu, zaujímá i spin jádra ve vnějším magnetickém poli polohy, které se liší energií. 5

NMR jaderný spin Boltzmanovo rozdělení: N α /N β = e ΔE/kT Vliv intenzity vnějšího magnetického pole na rozdíl energetických hladin jader. ΔE = hν 0 = hγb 0 /2π. ν 0 Larmorova frakvence h Planckova konstanta γ gyromagnetická konstanta konstanta charakteristická pro daný izotop vyjadřuje úměrnost mezi momentem hybnosti a magnetickým momentem 6

NMR jaderný spin Precesní pohyb: Vektor magnetického momentu jádra vykonává precesní pohyb okolo osy z (směr vnějšího magnetického pole) s tzv. Larmorovou frekvencí ν 0 = γb 0 /2π Precesní pohyb je výslednicí interakce síly, která se snaží přimět vektor μ (magnetický moment) k orientaci s vektorem B 0 a síly udržující jej v rotaci. Frekvence tohoto precesního pohybu je přímo úměrná rozdílu energií dvou spinových stavů, což lze odvodit na základě kvantové mechaniky. 7

NMR jaderný spin NMR excitace: RF-puls (pomocí oscilujícího magnetického pole B 1 v rovině kolmé k B 0 ) s frekvencí rovnou Larmorově precesní frekvenci jader ω 0 vychýlí rovnovážnou makroskopickou magnetizaci ze směru pole B 0. To se projeví nenulovou rotující složkou magnetizace v rovině M x,y, která se pak deteguje jako rezonanční signál. 8

NMR jaderný spin NMR relaxace detekce NMR signálu: Při absenci externího mag. pole B 1 se M x,y bude snažit přejít zpět na M o (rovnováha) obnovením původní distribuce populací N a / N b. Tento jev se nazývá relaxace. Oscilace vektoru M x,y vytváří fluktuující magnetické pole, které generuje elektrický proud v přijímací cívce. Přijímací cívka je umístěna v ose X. 9

NMR jaderný spin NMR relaxace - detekce NMR signálu: 10

NMR jaderný spin Po efektivní excitaci všech spinů: FID Free Induction Decay - kombinaci signálů o různé frekvenci 11

NMR jaderný spin Zpracování: Fourierova transformace 12

NMR základní parametry ZÁKLADNÍ NMR PARAMETRY: Chemický posun počet signálů Spin-spinová interakce - interakční konstanta Integrační intenzita signálů 13

NMR počet signálů 14

NMR chemický posun Jestliže má každý druh jádra svoji charakteristickou frekvenci, proč je NMR spektroskopie tak užitečná? Jádro stejného nuklidu umístěné v různých strukturách molekuly se projeví různými signály. Jádra v molekule jsou ovlivňována (stíněna) e - okolních atom. Obíhající e - vytvářejí slabé mag. pole, které je namířeno proti vnějšímu poli (B0). Vlivem tzv. chemického okolí dochází ke změnám magnetického pole, které působí na každé jádro stejného typu. Hovoříme o tzv. efektivním magnetickém poli B eff, které je tvořeno hlavním magnetickým polem B o a lokálním magnetickým polem B eff = B o -Bl oc ---- B eff = B o ( 1 -σ) σ je tzv.konstanta magnetického stínění. 15

NMR chemický posun Řídké elektronové stínění Husté elektronové stínění CHO 16

NMR chemický posun Chemický posun protože je nepraktické vyjadřovat resonanční frekvence v absolutních hodnotách (MHz), vyjadřují se jako rozdíly vůči resonanční frekvenci standardu: ν i (Hz) = ν i (vzorek) - ν (standard) chemické posuny v Hz však závisí na pracovní frekvenci spektrometru a proto byla zavedena tzv. δ-stupnice posunů s bezrozměrnými jednotkami ppm: δ (ppm) = [(ν i (vzorek) - ν (standard)) / ν 0 (spektrometr)] *10 6 Standard: tetramethylsilan (TMS) je standardem jak pro 1 H, tak pro 13 C spektroskopii. Je dobře rozpustný, inertní a poskytuje vždy jeden signál. 17

NMR chemický posun 18

NMR spin-spinová interakce Energetické hladiny jednotlivých jader jsou ovlivňovány spinovými stavy jader v okolí. Toto je nazýváno nepřímou spin-spinou interakcí.nepřímá interakce je to proto, že je zprostředkována vazebnými elektrony (na rozdíl od přímé dipól-dipólové interakce jaderných spinů) Magnetický moment jádra polarizuje vazebné elektrony, resp. jejich magnetické momenty a tato polarizace je přenášena na další jádra. 19

NMR interakční konstanta Velikost spin-spinových interakcí udávají interakční konstanty J (v Hz), které jsou mírou interakční energie jader podle vztahu: J (A,B) = K. γ(a). γ(b) kde K závisí na elektronické struktuře a geometrii a γ(a), γ(b) jsou gyromagnetické poměry jader A a B - J odpovídá vzdálenosti mezi dvěma čarami multipletu v Hz - podle počtu vazeb mezi interagujícími jádry se J označují jako přímé ( 1 J), geminální ( 2 J), viciální ( 3 J) anebo long-range ( 4 J nebo 5 J ) 20

NMR interakční konstanta 21

NMR - interakční konstanta 22

NMR interakční konstanta 23

NMR jaderný spin 24

NMR Integrální Intenzita 25

NMR problém č.1 26

NMR problém č.1 27

NMR problém č.1 28