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文檔簡介

碳譜及二維譜第一頁,共五十頁,2022年,8月28日2核磁共振所需輻射頻率:=(2μ/h)H0第二頁,共五十頁,2022年,8月28日3常見一些基團的化學位移值:

脂肪C:<50

連雜原子C:C-O,C-N40-100C-OCH3:50-60

糖上連氧C:60-90

糖端基C:90-110

炔C:60-90

芳香碳,烯碳:120-140

連氧芳碳,烯碳:140-170;其鄰位芳碳,烯碳:90-120C=O:160-220碳譜(13C-NMR):必記基礎數據第三頁,共五十頁,2022年,8月28日4C=O:160-220

酮:195-220

醛:185-205

醌:

180-190

羧酸:160-180

酯及內酯:165-180

酰胺及內酰胺:160-170必記基礎數據第四頁,共五十頁,2022年,8月28日5a.碳的雜化方式sp3<sp<sp210-8060-12090-200

b.碳核的電子云密度電子云密度,高場位移碳譜(13C-NMR)化學位移的影響因素第五頁,共五十頁,2022年,8月28日6c.取代基的誘導效應和數目取代基數目,影響,

誘導效應隨相隔鍵的數目增加而減弱;

隨取代基電負性,

原子電負性大小數值:

HCSNClOF2.12.52.53.03.03.54.0影響因素第六頁,共五十頁,2022年,8月28日7

d.共軛效應與雙鍵共軛,原雙鍵端基C,另一個C與羰基共軛,C=O的影響因素e.分子內部作用分子內氫鍵使C=O的123.3+13.6-7.012第七頁,共五十頁,2022年,8月28日8f.效應(1,3-效應)

較大基團對γ-位碳上的氫通過空間有一種擠壓作用,使電子云偏向碳原子,使碳化學位移向高場移動,這種效應稱為γ-效應。影響因素第八頁,共五十頁,2022年,8月28日913C-NMR譜的類型1、質子非去偶譜第九頁,共五十頁,2022年,8月28日10

2、全氫去偶譜(COM)或噪音去偶譜(PND)或質子寬帶去偶譜(BBD)

特點:圖譜簡化,所有信號均呈單峰.

縱向弛豫時間T1:CCH3

CHCH2第十頁,共五十頁,2022年,8月28日113、偏共振去偶譜(OFR)

特點:只保留直接相連氫對碳的偶合影響,可識別伯、仲、叔、季碳。

CH3,q,CH2,t,CH,d,C,s。第十一頁,共五十頁,2022年,8月28日124、選擇氫去偶譜(SPD):用很弱的能量選擇性地照射特定氫核,消除它對相關碳的偶合影響,使峰簡化。第十二頁,共五十頁,2022年,8月28日135、DEPT譜:改變照射氫核的第三脈沖寬度(

)所測定的13C-NMR圖譜特點:不同類型13C信號呈單峰分別朝上或向下,可識別CH3、CH2、CH、C.脈沖寬度=135°CH3,CH,CH2(常用)=90°CH,=45°CH3,CH2,CH,季碳不出現第十三頁,共五十頁,2022年,8月28日14第十四頁,共五十頁,2022年,8月28日15主要類型碳核的化學位移值第十五頁,共五十頁,2022年,8月28日16取代基位移規(guī)律第十六頁,共五十頁,2022年,8月28日17第十七頁,共五十頁,2022年,8月28日18第十八頁,共五十頁,2022年,8月28日19常用氘代溶劑的13C-NMR信號的化學位移第十九頁,共五十頁,2022年,8月28日20習題分子式:C10H10O第二十頁,共五十頁,2022年,8月28日21第二十一頁,共五十頁,2022年,8月28日22第二十二頁,共五十頁,2022年,8月28日23第二十三頁,共五十頁,2022年,8月28日24第二十四頁,共五十頁,2022年,8月28日25第二十五頁,共五十頁,2022年,8月28日26第二十六頁,共五十頁,2022年,8月28日27第二十七頁,共五十頁,2022年,8月28日28④.常見的二維譜1H-1HCOSY(相互偶合的氫核給出交叉峰)NOESY(空間相近的氫核的關系)HMQC(13C-1HCOSY)13C,1H直接相關譜1JCHHMBC(遠程13C-1HCOSY)13C,1H遠程相關譜2JCH,3JCH譜學知識介紹第二十八頁,共五十頁,2022年,8月28日291H-1HCOSYSpectrum圖譜橫軸和縱軸均為1H-NMR一維譜,對角峰為相關峰。包括偶合類型:偕偶、鄰位氫偶合信號以及在一維譜上能夠觀察到的遠程偶合,如W型偶合、烯丙偶合、高烯丙偶合,以及芳香環(huán)上的間位偶合、對位偶合。第二十九頁,共五十頁,2022年,8月28日30二維圖譜的由來:見下面三維圖譜第三十頁,共五十頁,2022年,8月28日31醋酸乙酯的1H-1HCOSY圖譜第三十一頁,共五十頁,2022年,8月28日32β紫羅蘭酮的1H-1HCOSY圖譜第三十二頁,共五十頁,2022年,8月28日33NOESYSpectrumNOE:當兩個質子Ha和Hb在立體空間中的位置相近時,若照射Ha使其飽和,則Hb的強度增加,這種現象稱為NOE。NOE主要用來確定兩種質子在分子立體空間結構中是否距離相近。NOE差光譜:照射某個氫核(Ha),與其空間相近的氫核(Hb)產生的NOE效應有時不是特別明顯,或者Hb與其它氫信號有重疊現象,則可測試NOE差光譜。第三十三頁,共五十頁,2022年,8月28日34第三十四頁,共五十頁,2022年,8月28日35β紫羅蘭酮的NOE差光譜照射1,1’-Me照射5-Me照射10-Me第三十五頁,共五十頁,2022年,8月28日36β紫羅蘭酮的NOESY譜第三十六頁,共五十頁,2022年,8月28日3713C-1HCOSYSpectrum(HMQC)HMQC:歸屬直接相連的碳氫之間關系。第三十七頁,共五十頁,2022年,8月28日38第三十八頁,共五十頁,2022年,8月28日39第三十九頁,共五十頁,2022年,8月28日4013C-1H遠程COSYSpectrum(HMBC)HMBC:設定偶合常數J在10Hz左右,使2JCH和3JCH引起的相關信號出現在圖譜上,其中以間隔三鍵(3JCH

)的碳氫相關為主,也可觀察到間隔兩根鍵(

2JCH

)及四根鍵(4JCH

)的碳氫遠程相關。第四十頁,共五十頁,2022年,8月28日41第四十一頁,共五十頁,2022年,8月28日42第四十二頁,共五十頁,2022年,8月28日43轉化產物c8無色針晶10%硫酸顯鮮紅色ESI-MS:

291.3[M+Na]+分子式:C15H24O4

1α-hydroxy-10β,14-epoxycurcumolIR[M+Na]+ESI-MS第四十三頁,共五十頁,2022年,8月28日441H-NMR-CH3×3活潑氫2活潑氫1第四十四頁,共五十頁,2022年,8月28日45-CH3×3O-C-O-C-O13C-NMR第四十五頁,共五十頁,2022年,8月28日461H-1HCOSY片斷1片斷2H-15H-12H-13H-11H-4H-3β第四十六頁,共五十頁,2022年,8月28日47HMBCC-1H-9αH-2α1-OHC-5H-15H-6C-10C-14H-9βH-14a第四十七頁,共五十頁,2022年,8月28日48c8的平面結構NOESYH-12H-14a1-OHH-4H-14bH-9αH-11第四十八頁,共五十頁,2022年,8月28日49轉化產物c81α-hydroxy-10β,14-epoxycurcumolNo.CarbonsignalsProtonsignals1----2106.74.98(1H,dd,J=5.1,6.3Hz)341.21.66(1H,ddd,J=11.8,5.1,1.6Hz)2.46(1H,m)446.42.15(1H,m)587.2--629.61.96(1H,brs)1.98(1H,brs)753.22.54(1H,m)8213.5--943.82.66(1H,d,J=14.0Hz)3.65(1H,dd,J=14.0,2.9Hz)10136.4--11130.65.39(1H,brs)1232.32.18(1H,m)1319.20.89(3H,d,J=6.8Hz)1420.80.97(3H,d,J=7.0Hz)1567.93.92(1H,brd,J=12.0Hz)3.95(1H,brd,J=12.0Hz)Note:

1.400MHzfor1H-NMR,100MHzfor13C-NMR.2.UsingCD

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