【摘要】 一般来说,核磁波谱的测试分为液体核磁和固体核磁,液体进样为液体核磁,固体进样为固体核磁。

一般来说,核磁波谱的测试分为液体核磁和固体核磁,液体进样为液体核磁,固体进样为固体核磁。它们各自的测试方法也决定了它们之间存在一定的差异。今天我们将分别介绍它们。

 

直接测试液体样品或将固体样品溶解为溶液后进行测试的,称为液体核磁检测。

液体核磁因为要在被测样品中加入溶剂稀释。所以会引入溶剂,让我们思考一个问题:

假如我想做一个核磁氢谱,想知道目标物中氢原子的信息,但样品是甲醇(CH3)OH)匹配溶液,那么我最终得到的信号如何区分样品中的样品和甲醇中的样品呢?添加了这么多溶剂,溶剂信号会直接覆盖样品信号吗?

 

事实上,没有必要担心,因为核磁检测中使用的溶剂通常是一种特殊的试剂,称为锶代试剂。

那么什么是锶代试剂呢?

正如我们在前一篇文章中所说,并不是所有的原子核都能产生核磁信号,只有特定的原子核才能产生核磁信号,例如:1H原子核可以产生核磁信号,但其同位素2H(通常用D表示,也称为挛缩)不能产生核磁信号。如果我们使用不能产生核磁信号的锶原子来取代原来的氢原子,它被称为水和重水等鲶鱼试剂。

 

有许多这样的溶剂,如锶甲醇、啶氯仿、啶甲苯等。只要我们使用锶试剂作为溶剂,我们就可以防止液体核磁检测中溶剂的信号混淆。一般步骤如下:

刚才,我们简要反映了液体和固态核磁化的测试方法。一些朋友会认为液体核磁化步骤如此复杂,以至于他们不得不添加锶试剂。直接选择固态核磁化是否最方便、最快?

事实上,在日常分析中,液体核磁是我们使用最多的。一般来说,如果我们能做液体核磁,我们会尽量选择做液体核磁。为什么?

 

磁共振是原子核在吸收特定射频的电磁波后产生迁移的信号。与固态分子相比,液态分子更活泼、更自由地延伸,获得的核磁信号更清晰、更统一。由于固态分子可以随意延伸的空间有限,容易受到周围原子的影响,获得的核磁信号容易模糊,扫描所需的时间相对较长。核磁信号的分辨率非常详细,因此液态核磁比固态核磁具有更多的优势。