在核磁共振氫譜中,多數(shù)情況下活潑氫吸收峰的峰形表現(xiàn)得與碳上的質(zhì)子信號(hào)相同,峰形尖銳,積分面積與質(zhì)子數(shù)成比例;但有時(shí)活潑氫的峰會(huì)拉寬,甚至延展得幾乎與譜圖基線一致,如圖2中N-甲基乙酰胺的活潑氫在δ 6.4處的吸收峰型很平緩。活潑氫的譜峰積分面積也有可能不足,低于相應(yīng)的活潑氫的個(gè)數(shù)。
首先,活潑氫的峰形與其交換速度有關(guān),交換速度快的活潑氫表現(xiàn)為比較尖銳的單峰,交換速度比較慢則譜峰會(huì)被拉寬。活潑氫的一般交換速度為OH > NH > SH,羥基交換速度最快,峰形一般較尖銳;氮上的氫交換速度中等,峰形有尖有鈍,或難以看到明顯的峰形;巰基活潑氫交換速度最慢,一般峰形會(huì)較寬或產(chǎn)生裂分。如果配制的溶液中含有微量水,活潑氫與水之間會(huì)有交換;另外,活潑氫與氘代試劑的作用也會(huì)影響譜峰積分面積,使其小于氫的數(shù)目。當(dāng)活潑氫積分面積不足的時(shí)候,需要結(jié)合其化學(xué)位移以及其他信息進(jìn)行綜合判斷,不要輕易將活潑氫的峰作為雜質(zhì)峰處理。
其次,活潑氫的峰形還與O、N和S元素本身性質(zhì)有關(guān)。從表2可以看出,氮元素的兩個(gè)同位素自旋量子數(shù)都不為零,也就意味著有核磁共振響應(yīng);其數(shù)值不為1/2,也就是有四極矩存在,弛豫過程復(fù)雜,這對(duì)活潑氫峰形將產(chǎn)生不利影響。氧元素和硫元素的最豐同位素自旋量子數(shù)都為零,不會(huì)產(chǎn)生核磁共振信號(hào)。由此,氮上活潑氫在譜圖中的表現(xiàn)具有較突出的特異性,譜峰相較氧原子和硫原子上的氫情況更為復(fù)雜。
同時(shí),化合物結(jié)構(gòu)因素對(duì)活潑氫峰形也有深遠(yuǎn)影響,如羧基的活潑氫、螯合的羥基、烯醇的羥基一般都會(huì)表現(xiàn)為寬單峰。與氧原子和硫原子上的活潑氫比較,氧原子和硫原子只能與一個(gè)質(zhì)子相=連,而氮上質(zhì)子有伯和仲之分,另外其氫鍵程度的不同也會(huì)使活潑氫存在一定的差異,對(duì)活潑氫的核磁共振信號(hào)也會(huì)產(chǎn)生影響。伯酰胺RCONH2分子中N上孤對(duì)電子與羰基p-π共軛使得C―N鍵具有部分雙鍵的性質(zhì),C―N鍵不能自由旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)受限使NH2的兩個(gè)質(zhì)子化學(xué)不等價(jià),因此兩個(gè)氫雖然連接在同一個(gè)原子上,譜峰化學(xué)位移并不相同,表現(xiàn)為兩個(gè)吸收峰,如圖3所示氯乙酰胺的NH2在δ 7.5附近的兩個(gè)峰;有時(shí)甚至合并為一個(gè)較平坦的寬峰。仲酰胺RCONHR’以及吡咯環(huán)中的氮上氫往往也不能給出一個(gè)尖銳的峰。
來源:大學(xué)化學(xué), 2019, 34(1): 82-88