Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma

Hasonló dokumentumok
Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Spektroszkópiai módszerek 2.

Szerves vegyületek szerkezetfelderítése NMR spektroszkópia

Fizikai kémia Mágneses magrezonancia spektroszkópia alapjai. Mágneses magrezonancia - NMR. Mágneses magrezonancia - NMR

Mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiák

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

Szacharóz OH HO O O OH HO O OH HO OH HO 1

Példák egyszerű szerves vegyületek 1 H és 13 C jelhozzárendelésére. Tartalomjegyzék: - etanol - (D)-glükópiranóz

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

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

1D multipulzus NMR kísérletek

Az NMR spektroszkópia alapjai

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

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

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Fizikai kémia 2. ZH V. kérdések I. félévtől

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

Alkalmazott spektroszkópia

Vektorok, mátrixok, tenzorok, T (emlékeztető)

4.2. Az Al(III) kölcsönhatása aszparaginsav-tartalmú peptidekkel

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Mag-mágneses rezonancia

Elektronspin rezonancia

Példák egyszerű szerves vegyületek 1 H és 13 C jelhozzárendelésére. Tartalomjegyzék: - etanol - (D)-glükópiranóz

Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

NMR spektroszkópia (Nuclear Magnetic Resonance) Mágneses (atom)magrezonancia Spektroszkópia

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Sohár Pál Varázslat, amitől láthatóvá válnak és életre kelnek a molekulák: Az NMR spektroszkópia

A fény és az anyag kölcsönhatása

MÁGNESES MAGREZONANCIA SPEKTROMETRIA

0) I=0 I=1/2 I=k (k=1,2,..) töltéssel forog (I=1/2)

5.4. Elektronspektroszkópia

4.3. Az AcLysSerProValValGluGly heptapeptid Al(III)-kötő sajátságának jellemzése

Times, október 9 MRI

Az NMR spektroszkópia a fehérjék szolgálatában. Bodor Andrea. ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium Visegrád

A testek részecskéinek szerkezete

I. Az NMR spektrométer

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

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok

A nehézfémek növényi vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata Mágneses Rezonancia készülékkel. Készítette: Jakusch Pál Környezettudós

Magmágneses rezonancia. alapjai. Magmágneses rezonanciához kapcsolódó Nobel-díjak. γ N = = giromágneses hányados. v v

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése

Anizotrópfázisú NMR. Mérések szilárd és részlegesen rendezett fázisban


A BioNMR spektroszkópia alapjai

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

A különböző anyagok mágneses térrel is kölcsönhatásba lépnek, ugyanúgy, ahogy az elektromos térrel. Ez a kölcsönhatás szintén kétféle lehet.

Emlékeztető Paramágneses anyagok

ÁLTALÁNOS KÉMIA. vetített anyag és egyéb infók helye!!!!!!!

WOLFGANG PAULI ÉS AZ ANYAGTUDOMÁNY KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÓBUDAI EGYETEM,

a) H 3 PO 4 pk a értékeinek meghatározására, b) üdítőital foszfor tartalmának meghatározására, c) pirofoszfát bomlásának követésére Dr.

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

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Abszorpció, emlékeztetõ

KORONKA DÁNIEL. Poli(poli(etilén-glikol)-metil-éter-metakrilát-ko-Nvinilimidazol) kopolimerek előállítása és tulajdonságaik vizsgálata

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

UV-VIS spektrofotometriás tartomány. Analitikai célokra: nm

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Átmenetifém-komplexek ESR-spektrumának jellemzıi

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

A Mössbauer-effektus vizsgálata

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

1. SI mértékegységrendszer

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

M N. a. Spin = saját impulzus momentum vektor: L L nagysága:

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

NMR a peptid- és fehérje-kutatásban

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

8. Elektronspin rezonancia

VII. Fémorganikus reagens alkalmazása szerves kémiai szintézisekben. Tiofén-karbonsavak előállítása

Szerkezetvizsgáló módszerek

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

24/04/ Röntgenabszorpciós CT

Feladatok haladóknak

NMR SPEKTROSZKÓPIAI SPEKTRUMGYŰJTEMÉNY

A BioNMR spektroszkópia alapjai

ÁLTALÁNOS KÉMIA. jelszó: altkem2014. kg1c1k06. Előadó: Dr. Vass Gábor kémiai épület 644-es szoba

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: Az optikai pumpálás. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Átírás:

Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma lcélok és fogalmak: l- az NMR-rezonancia frekvencia (jel), a kémiai környezete, a kémiai eltolódás, l- az 1 H-NMR spektrum, l- az -OH és a -CH 3 csoportokban a protonok eltérő kémiai környezete, aránya (integrálja), l- az 13 C-NMR spektrum, l- a rezonanciafrekvenciák multiplicitásának eredete, értelmezése, és felhasználhatósága l- a kémiaieltolódás oldószerfüggése, l- a jelhozzárendelés fogalma és gyakorlata, l- stb.

1 H-NMR spektrum, a kémiai eltolódás megfigyelés: a MeOH/MeOD 1 H-NMR-spektrumában 2 jel (szingulet) azonosítható 2 eltérő ppm értékeinél: - Δδ(OH) = 4,89 ppm - Δδ(CH 3 ) = 3,31 ppm. memo: kisebb térerő, nagyobb ppm érték magyarázat: a MeOH 4 H-ja 2 atomcsoportban található, mely 2 kémiai környezetet jelent: - egyik az alkoholokra, - a másik Me-csoport hidrogénekre jellemző. Mivel e két atomcsoport H-atomjai markánsan eltérő kémiai környezetben vannak, ezért markánsan eltérő a Larmorfrekvenciájuk, s ezért van 2 eltérő frekvenciájú jel az 1 H-NMRspektrumban. mérési paraméterek: T= 25 C, oldószer: MeOD, υ ref :=700 MHz viszonyítási referencia, a TMS H-atomjai: Δδ= 0 ppm

a kémiai eltolódás A mágnesesen aktív magokat az elektronfelhő tarja molekulaként össze, ezért az egy atommag által érzékelt mágneses térerő (B eff ) leggyakrabban nem azonos a B 0 külső mágneses tér nagyságával, azt befolyásolják a szomszédos atomok. B eff =B 0 (1-σ) B 0 := a külső mágneses tér nagysága, σ := árnyékolási-tényező. A relatív kémia eltolódás, δ-, vagy ppm skála: egy mag Larmorfrekvenciája helyett annak egy referencia-frekvenciához viszonyított értékét adjuk meg. Számított NMR spektrum: T= 30 C, υ ref =60 MHz

1 H-NMR spektrum, a kémiai eltolódás, a δ-skála mérési paraméterek: T= 25 C, oldószer: MeOD, υ ref :=250 MHz memo: a ténylegesen mért rezonanciafrekvencia értékék: ν(oh) = 250,1315 MHz + 1,2235 khz ν(ch 3 )= 250,1315 MHz + 0,828 khz δ(oh) = 4,89 E-6 δ(ch 3 ) = 3,31 E-6 υ υ ref = 1223,5Hz υ υ ref =828Hz MeOH 1 H esetében: 1223,5 Hz / 250,1315 MHz = 4,89ppm 828 Hz / 250,1315 MHz = 3,31ppm ahol ν ref = 250,1315 MHz a δ- vagy ppm skála: dimenzió nélküli számok milliószorosait ábrázoljuk. 4,89ppm 3,31ppm

13 C-NMR spektrum Leggyakrabban használt referencia vegyületek: TMS tetrametil szilán (CH 3 ) 4 Si, DSS 3-(Trimetilszilil)propán-1 szulfonsav (C 6 H 16 O 3 SSi) MeOH/MeOD 13 C-NMR-spektruma MeOH/MeOD 1H-NMR-spektruma TMS

az NMR-jel integrálja: megfigyelés: 2-jel 2 eltérő integrálérték, melyek relatív aránya 1:3. magyarázat: a MeOH két különböző atomcsoportjában a hidrogének aránya 1:3, az OH-ban harmad annyi H van mint a -CH 3 csoportban. Ezen arányra utal a jelek integrálértékének relatív aránya. 1,0335 NMR jelek jellemzői: 3,000 mérési paraméterek: T= 25 C, oldószer: MeOD, υ ref := 700 MHz

A különböző atomcsoportok átlagos 1 H kémiai eltolódás értéke

13 C-NMR spektrum megfigyelés: a MeOH 13 C-NMR-spektrumában egyetlen ppmértékeinél azonosítható egyetlen szén rezonancia frekvencia (jel): C(metil) Δδ= 49 ppm Δδ= 49 ppm 49 ppm TMS magyarázat: a MeOH-ban 1 szénatom azonosítható, s ennek a 13 C-nek a kémiai környezetére jellemző a mért egyetlen jel Larmor-frekvenciája. Fourier transzformáció

13 C-NMR spektrumban miért szingulet a jel? megfigyelés: - a lecsatolt 13 C-NMR-spektrumban egy ppm értékeinél egy szingulett azonosítható. Δδ= 49 ppm 49 ppm TMS - a lecsatolatolatlan 13 C-spektrumban ugyanez a jel felhasad a J-csatolt 1 H k miatt ( 1 J HC = 141Hz). A lecsatolatlan 13 C-spektrumban azonosítható az 1 J CH =141Hz, az egykötéses C-H csatolás hatása: - a jel multipliciása megváltozik, - két-két szomszédos jel frekvenciakülönbsége azonos a 1 J CH értékével.

13 C-NMR spektrum δ-skálája: MeOH 13 C esetében: 8892,5Hz / 176,072MHz=50,5ppm 8751,6Hz / 176,072MHz=49,7ppm 8610,7Hz / 176,072MHz=48,9ppm 8469,6Hz / 176,072MHz=48,1ppm ν ref = =176,072MHz 13 C

a 1 H rezonanciafrekvenciák multiplicitása megfigyelés: a DMSO-ban felvett MeOH sektrumában 2 multiplett azonosítható. A 2 alap-jel felhasad a magok közötti mágneses kölcsönhatások miatt. A felhasadás jellege és mértéke jellemző a spinek környezetére. MeOH-ban kétfajta spin-spinvagy indirekt csatolási állandó azonosítható a: 3 J HH = 5.3Hz (3-kötéses) 2 J HH = ~10Hz * (2-kötéses) kvartett: 1:3:3:1 dublett 1:1 * - Int. J. Mol. Sci.2003,4, 143-157 mérési paraméterek: T= 25 C, oldószer: DMSO-d6, υ ref := 700 MHz

a rezonanciafrekvenciák multiplicitása Egy spin-spin csatolási állandó azonosítható a MeOH-ban : 3 J HH = 5.3Hz (3-kötéses) memo: 2 J HH = ~10Hz * (2-kötéses csatolás) de ez nem látszik az 1 H spektrumban, a -CH 3 csoport szabad forgása miatt, avagy ez a hatás kiátlagolódik: a gyors forgás következtében, mind a 3 H-atom ugyan azt a kémiai környezetet érzékeli ezért nincs közöttük különbség. * - Int. J. Mol. Sci.2003,4, 143-157

a rezonanciafrekvenciák multiplicitása Ha az A mag egy ½ spinű maggal csatol, akkor ez az A mag kémiai eltolódását két egyenlő (1:1) intenzitású vonalra hasítja fel, s egy dublettet kapunk: AX-spinrendszer. Ha három egyenértékű maggal történik a csatolás (AX 3 ) akkor a felhasadás (a Pascal-háromszög 4. sora) egy 4 vonalból álló kvadruplett, amely 1:3:3:1 realtiv-intenzitásokkat eredményez. A AX AX2 AX3 AX4 AX5 AX6 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 A (1+x) N binominális kifejtés együtthatói. Megadják az AX n -spinrendszer multipletjeinek az intenzitásait.

Az 1 H-rezonanciafrekvenciák multiplicitása és oldószerfüggése Az egyes magspinekre a kémiai kötésben lévő magokon kívül az oldószer molekulái is hatást gyakorolnak, mely hatás jellege hasonló a molekulán belüli magspinek hatásához, amely jelenség a jelek további eltolódásához vezet. mérési paraméterek: T= 25 C, oldószer: MeOD oldószer: DMSO-d 6 υ ref := 700 MHz

Az 1 H-multiplicitás hiánya megfigyelés: a MeOH/MeOD 1 H- NMR-spektrumában 2 szingulet azonosítható 2 eltérő kémiai környezetben. kérdés: Miért szingulettek a jelek? magyarázat: a MeOH alkoholos hidrogénatomja folyamatosan cseréli a kémiai környezetét, mivel rendre más és más oldószer molekula környezetében van, s ezért a jelek multiplicitása nem tud kifejlődni, csak kiátlagolódni. mérési paraméterek: T= 25 C, oldószer: MeOD, υ ref :=700 MHz viszonyítási referencia, a TMS H-atomjai: Δδ= 0 ppm

The exceptionally strong H-bond acceptor quality of DMSO is demonstrated here by the large downfield shift of the methanol hydroxyl proton, compared with a slight upfield shift of the methyl signal. The expected spin coupling patterns shown above are also observed in this solvent. Although acetone and acetonitrile are better hydrogen-bond acceptors than chloroform, they are not as effective as DMSO. 1H Chemical Shifts of Methanol in Selected Solvents Solvent CDCl 3 CD 3 COCD 3 CD 3 SOCD 3 CD 3 C N CH 3 O H CH 3 O H 3.40 1.10 3.31 3.12 3.16 4.01 3.28 2.16 https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virttxtjml/spectrpy/nmr/nmr2.htm

. Feladat: Az EtOH 1H spektruma és annak multiplicitása CHCl 3 és DMSO-ban

Összefoglalás: 1. kémiai eltolódás (δ-skála) A magokra a külső B 0 mágneses téren kívül hat a szomszédos atommagok árnyékolása is. Ezért az NMR-jelek eltérőek lesznek minden nem-azonos kémiaikörnyezetű mag esetében. 2. spin-spin indirekt csatolás (J) Magspin-magspin csatolás következtében a jelek több jelre hasadnak fel, multiplettet adnak, amelyek jellege és relatív intenzitása a molekulára jellemző. 3. integrál Az NMR-jelek integrálja az azt alkotó atomok számáról ad információt. Integrál-arányok megegyeznek a magok számának arányával.