lásd: enantiotóp, diasztereotóp



Hasonló dokumentumok
Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Mágneses alapjelenségek

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

Mágneses alapjelenségek

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

τ Γ ħ (ahol ħ=6, evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) A Mössbauer-effektus

A TételWiki wikiből. Tekintsük a következő Hamilton-operátorral jellemezhető rendszert:

Feladatgyűjtemény a Topologikus Szigetelők 1. c. tárgyhoz.

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Dóczy-Bodnár Andrea október 3. Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Optika Gröller BMF Kandó MTI. Optikai alapfogalmak. Fény: transzverzális elektromágneses hullám. n = c vákuum /c közeg. Optika Gröller BMF Kandó MTI

Medical Imaging Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) x B. Makroszkopikus tárgyalás

3 He ionokat pedig elektron-sokszorozóval számlálja. A héliummérést ismert mennyiségű

Elektromágneses módszerek geofizikai-földtani alkalmazásai. Pethő Gábor (Miskolci Egyetem)

Mössbauer Spektroszkópia

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Feladatok haladóknak

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Szerves vegyületek szerkezetfelderítése NMR spektroszkópia

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Abszorpciós fotometria

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Elektromágneses hullámok, a fény

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

Nagy Sándor: Magkémia

Atommagok mágneses momentumának mérése

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

Spektroszkópiai módszerek 2.

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Az NMR spektroszkópia alapjai Dr. Rohonczy János ELTE Szervetlen Kémiai Tanszék

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

A magkémia alapjai. Magpotenciálok, magspin, mágneses momentumok & kölcsönhatások. Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet

Környezetvédelmi analitika - Rezgési spektroszkópia Billes, Ferenc

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

A testek részecskéinek szerkezete

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Szimulációk egyszerősített fehérjemodellekkel. Szilágyi András

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Elektromágneses terek 2011/12/1 félév. Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0)

Száloptika, endoszkópok

Elektromágneses sugárözönben élünk

Fejezetek az abszolút geometriából 6. Merőleges és párhuzamos egyenesek

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

Biofizika tesztkérdések

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: A Zeeman-effektus. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Times, október 9 MRI

Elektromosságtan kiskérdések

Lumineszcencia Fényforrások

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton?

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA


Lineáris Algebra gyakorlatok

23. Kombinatorika, gráfok

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

1. Atomspektroszkópia

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Az elektromágneses spektrum

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

Rutherford-féle atommodell

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Újabb vizsgálatok a kristályok szerkezetéről

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

Komputer statisztika gyakorlatok

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiák

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok évfolyama számára

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok évfolyama számára. B változat

Átírás:

anizokrón anisochronous árnyékolási állandó shielding constant árnyékolási járulékok és empirikus értelmezésük shielding contributions diamágneses és paramágneses árnyékolás diamagnetic and paramagnetic shielding lásd: enantiotóp, diasztereotóp A B 0 külső mágneses mező megzavarja (perturbálja) az elektronok mozgását a mag körül. Ez az indukált mozgás hasonlóan egy tekercsben folyó elektromos áramhoz egy kicsiny B' mágneses momentumot hoz létre a B 0 lal ellentétes irányban. A magot tehát a körülvevő elektronok leárnyékolják a külső mágneses mező hatásától. B' arányos B 0 lal, a mag helyén uralkodó mágneses mező nagysága (B lok ) tehát a következő lesz: B lok = B 0 B' = B 0 σb 0 = B 0 (1 σ) ahol a B' t és B 0 t összekapcsoló σ arányossági tényezőt árnyékolási állandónak nevezzük. Az árnyékolási járulékok / kémiai eltolódások elméleti számítása hatalmas feladat. A gyakorlatban általában elegendő a kémiai eltolódások nagyságának empirikus szerkezeti összefüggések szintjén történő értelmezése. Célszerű a σ mag árnyékolási állandót önkényesen négy összetevőre bontani: σ = lokális diamágneses árnyékolás + lokális paramágneses árnyékolás + távolabbi áramok okozta árnyékolás (pl. diamágneses szuszceptibilitási anizotrópia, σ ani ) + egyéb árnyékolási források (pl. H kötés, oldószerhatás, intramolekuláris elektromos erőterek, stb.) A mágneses mező a molekulákban kétfajta elektromos áramot indukálhat: diamágneseset és paramágneseset. A diamágneses és paramágneses áramok ellentétes irányúak, és a mag pozitív ill. negatív árnyékolását eredményezik. Az árnyékolási állandó ezért diamágneses és paramágneses járulékok összegeként írható fel: σ = σd + σp ahol σd pozitív és σp negatív. A diamágneses áramok az elektronok atomi, vagy molekuláris pályákon belüli mozgásából származnak. Az ily módon indukált áram egy csekély lokális teret hoz létre a B 0 lal ellentétes irányban, így csökkenti a külső mezőt és pozitívan árnyékolja az elektroneloszlás középpontjában levő atommagot. A diamágneses áram nagysága egyedül az atom vagy molekula elektron hullámfüggvényének alapállapotától függ. A paramágneses áramokat a külső mágneses mező oly módon indukálja, hogy az alapállapot hullámfüggvényét kis mértékben keveri a gerjesztett állapot hullámfüggvényével. Ez az indukált áram olyan mágneses mezőt kelt, amely növeli a külső mezőt és negatívan árnyékolja az elektroneloszlás középpontjában levő atommagot. σp és a E átlagos gerjesztési energia között fordított arányosság áll fenn. σp ugyancsak fordított arányban függ még a mag és a környező elektronok közötti

átlagos R távolság köbétől. diasztereotóp magok diasztereotopic nuclei enantiotóp magok enantiotopic nuclei gyenge csatolás weak coupling homo, heteronukleáris csatolás homo and heteronuclear coupling homotóp magok homotopic nuclei iránykvantálás space quantization izokrón isochronous J csatolás J coupling kémiai egyenértékűség chemical equivalence kémiai eltolódás Azok az atommagok, amelyeket a hordozó molekulán végzett bármilyen szimmetriaművelet sem cserél fel. A diasztereotóp magok minden esetben anizokrónok, (kémiailag nem egyenértékűek / nonekvivalensek), azaz kémiai eltolódásuk különbözik. Azok az atommagok, amelyeket a hordozó molekulán végzett forgatásos szimmetriaművelet (S n ) cserél fel. A homotóp magok akirális környezetben (pl. oldószer) izokrónok, (kémiailag egyenértékűek / ekvivalensek), királis környezetben pedig anizokrónok, (kémiailag nem egyenértékűek / nonekvivalensek), azaz kémiai eltolódásuk különbözik. Ha egy spinrendszer két (i,j) magjára teljesül az alábbi két feltétel, 1) mágneses egyenértékűség 2) Δν i,j 10J i,j, ahol Δν i,j a két mag rezonanciafrekvencia különbsége, akkor az i,j magokra a rendszer gyengén csatolt. Azonos, ill. különböző giromágneses hányadosú magok között fennálló spin spin csatolás (pl. J 1H,1H, J 13C,13C : homo, J 1H,13C : hetero ). Azok az atommagok, amelyeket a hordozó molekula szimmetriatengelye körüli forgatás (C n ) cserél fel. A homotóp magok minden esetben izokrónok, más néven kémiailag egyenértékűek (ekvivalensek) azaz kémiai eltolódásuk azonos. A magspin iránya is kvantált. Egy I spinű mag I impulzusmomentumának egy tetszőlegesen választott (pl. a z ) tengelyre nézve 2I+1 számú merőleges vetülete van. Azaz I z komponense, I z, kvantált: I z = m ħ ahol m, a mágneses kvantumszám, 2I+1 számú lépésben egész szám értékekkel változik +I és I között: m = I, I 1, I 2,... I+1, I. lásd: homotóp, enantiotóp lásd: magspin magspin ~ lásd: homotóp, enantiotóp, diasztereotóp A mag árnyékolás következtében a rezonanciafeltétel így alakul:

chemical shift ν = γ B 0 (1 σ)/2π, vagyis az atomban kötött mag rezonanciafrekvenciája eltolódik az elektronjaitól megfosztott csupasz magéhoz képest. Hasonló hatásnak vannak kitéve a molekulákban levő magok azzal a különbséggel, hogy az elektronok mozgása sokkal bonyolultabb, mint atomokban, és az indukált tér a külső teret csökkentheti vagy növelheti is. Mindazonáltal a hatást egyöntetűen kémiai eltolódásnak nevezzük. Az árnyékolási állandó nagyságát és előjelét a molekula elektronszerkezete határozza meg a mag közelében. A mag rezonanciafrekvenciája ezért jellemző annak környezetére. A σ árnyékolási állandót nem célszerű a kémiai eltolódás mértékének választani. Mivel abszolút eltolódásokra ritkán van szükség, és nehéz őket meghatározni, a gyakorlatban a kémiai eltolódást a vizsgált, és egy viszonyítási alapnak tekintett mag rezonanciafrekvenciáinak (ν, ill. ν ref ) különbségeként definiálják, a δ dimenzió nélküli paraméter segítségével: δ = 10 6 (ν ν ref ) / ν ref A ν ν ref frekvenciakülönbséget ν ref val osztva, δ olyan molekuláris mennyiségként jelenik meg, amely független a mérésére alkalmazott mágneses mező erősségétől. A 10 6 szorzótényező csupán a δ számszerű értékének kényelmi okból történő skálázására szolgál: δ értékét milliomodrész, vagy ppm egységekben mérjük. A viszonyítási (referencia) frekvenciát célszerűen egy alkalmas vegyület szolgáltatja, amelyet kis mennyiségben hozzáadunk a mérendő NMR mintához. 1 H és 13 C spektrumok esetében ez általában a tetrametil szilán [(CH 3 ) 4 Si] vagy röviden: TMS. mag mágneses momentum nuclear magnetic moment mag Zeeman kölcsönhatás nuclear Zeeman effect Szorosan kapcsolódik a mag spin impulzusmomentumához. A mag μ mágneses momentuma (szintén vektormennyiség) egyenesen arányos I vel, a γ arányossági tényezőt giromágneses hányadosnak nevezzük: μ = γ I. Mágneses mező távollétében egy I spinű mag összes 2I + 1 orientációja azonos energiájú. Ez az elfajultság megszűnik mágneses mező jelenlétében: a μ mágneses momentum energiája B mágneses mezőben (ismét egy vektor) a két vektor negatív skaláris szorzata: E = μ B Erős mágneses mező jelenlétében a z kvantálási tengely már nem tetszőleges, hanem megegyezik a mágneses mező irányával. Ezért: E = μ z B, Ahol μ z a μ z komponense (μ nek B re vett vetülete) és B a mező erőssége ( = B ). Mivel μ z = γi z, és I z = mħ: E = mħγb.

magspin nuclear spin magspin magspin csatolás nuclear spin spin coupling magspin magspin csatolási állandó constant mágneses egyenértékűség magnetic equivalence NMR kiválasztási szabály NMR selection rule NMR rezonanciafeltétel NMR resonance condition skaláris csatolás A mágneses magoknak saját impulzusmomentumuk van, a spin. A spinimpulzusmomentum vektormennyiség, jelölése: I, nagysága ( I ) ħ (=h/2π) egységekben kvantált: I = ħ [I(I + 1)] 1/2, ahol I az atommag spinkvantumszáma, mely a következő értékek valamelyike lehet: I = 0, 1/2, 1, 3/2, 2,... (a vektorokat félkövér szedéssel jelöljük; I nem tévesztendő össze az I kvantumszámmal) Mag mágneses momentumok között működő kölcsönhatás, amelyet folyadékfázisban a kémiai kötések elektronjai közvetítenek. A jelenséget nevezik skaláris csatolásnak, vagy J csatolásnak is. A csatolás eredményeképpen az NMR rezonanciajel több komponensre hasad fel, amelyek egymáshoz viszonyított intenzitása és vonaltávolsága jellemző. Az ily módon létrejött vonalegyüttest multiplettnek nevezzük. A multiplett vonalainak számát a szingulett (1), dublett (2), triplett (3), kvadrublett(kvadruplett) (4), stb. görög eredetű elnevezésekkel adjuk meg. A csatolás erősségével, pontosabban: a csatolási energiával arányos mennyiség. Jele: J, mértékegysége: Hz (s 1 ). J értéke független az alkalmazott sztatikus mágneses térerősségtől (B 0 ). A jelölésben gyakran feltüntetjük a csatolási út hosszát (n) és a csatoló magokat. Ha egy homotóp csoport (A n ) bármelyik magjára igaz, hogy egy másik homotóp csoport (X m ) mindegyik tagjával azonos erősségű spin spin csatolásban van, azaz: J A,X1 = J A,X2 =... J A,Xm, akkor az A magok mágnesesen egyenértékűek / ekvivalensek. m = (+/ )1, azaz átmenetek csak a szomszédos Zeeman szintek között megengedettek. B erősségű külső mágneses mezőben egy I spinű mag 2I + 1 számú állapotára a szomszédos állapotok közötti energiakülönbség azonos: ħγb. E = hν, ezért, E = hν = ħγb, vagy: ν = γb/2π, ahol ν az elektromágneses sugárzás frekvenciája. Egy I spinű mag összes 2I számú megengedett átmenete azonos energiájú. lásd: magspin magspin csatolás

scalar coupling spinrendszer spin system spin spin csatolás spin spin csatolási állandó constant Az egymással spin spin csatolásban álló magok halmaza, függetlenül azok giromágneses hányadosaitól (lásd még: homo, heteronukleáris csatolás). lásd: magspin magspin csatolás lásd: magspin magspin csatolási állandó