
- •41 Лекция 15. Ядерный магнитный резонанс (ямр) лекция 15. Ядерный магнитный резонанс (ямр)
- •Гиромагнитное отношение
- •Одноимпульсные эксперименты Последовательность событий
- •Установление равновесия – 180ox ↓ – τ – 90ox – ↓ детектирование
- •Измерения времени спин-спиновой релаксации t2 методом спинового эха
- •Перенос поляризации с одних ядер на другие
- •Ядерный эффект Оверхаузера
- •Многомерные и многоядерные эксперименты
- •Корреляционная спектроскопия (cosy)
- •Установление равновесия -90o↓ – kt1 –↓ 90o- детектирование
- •Спектроскопия с использованием ядерного эффектa Оверхаузера (noesy)
- •Многомерный, гомо- и гетероядерный ямр
Многомерные и многоядерные эксперименты
Термин «одномерный» ЯМР применяется к экспериментам, в которых преобразованный сигнал представлен функцией только одной частоты. По аналогии, в двумерном ЯМР-спектре координатные оси соответствуют двум частотам.
Общая схема 2D-ЯМР-спектроскопии представлена на рис. K2.25. Здесь присутствуют четыре последовательных временных периода: приготовление, эволюция, смешивание и детектирование. Период приготовления обычно это время, необходимоe для установления равновесия всех спинов. После этого система спинов готова к исходному неравновесному состоянию, которое стандартно достигается с помощью 90o–ного радиочастотного импульса.
Рис.
К2.25
Общая схема двумерной спектроскопии
во временной области с использованием
четырех различных интервалов для
получения зависимости сигнала от времени
(τподг,
t1,
τсмеш
и t2).
В стандартных экспериментах значения
τподг
и
τсмеш
фиксированы,
а сигнал является функцией только двух
параметров t1
и t2
В отличие от одномерного ЯМР, в двумерном ЯМР после периода развития присутствует важный дополнительный период − смешивание. Период развития определяется временем t1. Сигналы периодов развития и детектирования t1 и t2 смешиваются за временной период τсмеш. Регистрация ЯМР-сигнала проводится в течение временного периода t2. Систематически варьируя время задержки t1 и сохраняя остальные условия эксперимента неизменными, мы получаем набор данных s(t1, t2), имеющий вид матрицы, чье двойное фурье-преобразование дает двумерный частотный спектр S(ω1, ω2).
Общая схема 2D-ЯМР очень гибкая и может быть адаптирована для конкретного образца и различных параметров измерения. Существует несколько различных классификаций 2D-ЯМР-экспериментов.
Согласно классификации Эрнста, ЯМР-эксперименты могут быть разбиты на три группы. К первой группе относятся эксперименты, разработанные для корреляции переходов взаимодействующих спинов путем переноса поперечной намагниченности или множественной квантовой когерентности от одного спина к другому в течение специально подобранного процесса смешивания. Такой тип эксперимента называется корреляционной спектроскопией, известной под аббревиатурой COSY.
Ко второй группе относятся эксперименты, основанные на разделении различных взаимодействий (например, химические сдвиги и спин-спиновое взаимодействие) в ортогональном частотном измерении с целью разрешения одномерного спектра путем растягивания перекрывающихся резонансов во втором направлении. Для таких экспериментов необходимо, чтобы спектры в периоды эволюции и детектирования содержали различную информацию. Такой метод называется гомоядерной или гетероядерной двумерной J-разрешенной спектроскопией или спектроскопией спинового эха.
И наконец к третьей группе относится спектроскопия с усилением через ядерный эффект Оверхаузера (NOESY), которая используется для определения расстояния между спинами в пространстве.
Существует и другая классификация. Так, согласно Вютриху (Wuthrich) целесообразно разделить двумерные ЯМР-эксперименты на две группы: эксперименты для отображения скалярных спин-спиновых взаимодействий, такие как корреляционная ЯМР-спектроскопия (COSY) и эксперименты для определения расстояния между диполями, такие как спектроскопия с ядерным эффектом Оверхаузера (NOESY).