作为刚转入有机的小白来说,学习核磁是必须的,但是作为有机波谱学中比较难的部分,小编学起来也有点吃力,不过在小编的努力之下,终于算是入门啦。不过真可谓是被核磁狂虐数百遍,我还是待它如初恋(没法抛弃),接下来一段时间,就让我们一起攻破核磁吧。
首先介绍一下核磁的原理。核磁共振简称NMR(nuclear magnetic resonance)。提到核磁,大家首先想到的是医院的核磁大机器,哈哈哈,那只是核磁共振成像技术,属于核磁的一种应用。应用最广的就是高分子化学中的核磁共振谱技术。当然还有更广泛的应用,这里就不多说了,有兴趣的同学可以自己找些资料看看哦!
核磁共振怎么学呢,让我们用小学方法来学习。首先看一下核,核也就是我们说的原子核,你可以想象氢原子:一个质子在中间,外面一个电子围绕着质子在转动,这个质子就是核。相信大家都应该能理解。但是对于这些微观粒子来说,除了一些我们所知道的属性,比如大小,质量等,还有一种属性是我们宏观世界理解不了的,就是自旋。我们所能理解的旋转有两种:就是在那里自己转,或者绕着某一物体转。但是粒子的自旋不属于这二者。因为电子绕核旋转从经典角度来看真实存在,绕核旋转会提供一个角动量(轨道角动量:可以测量)(角动量就是对你转圈圈停不下来的惯性的度量,),但是电子的总角动量总是大于轨道角动量,因此有多余的角动量来源,毫无疑问,只有自己提供了,所以电子是有自旋的,但是又不能像地球一样,因为要想满足向地球一样,那么电子假象表面必须远大于光速,相对论说:我不允许!这是不是太难了,所以别管怎么提供,反正就是有一个内在的转动,就是它的内在属性。实在不理解,你就需要明白粒子就是有自旋就OK啦!