是核磁共振氢谱(=H Nuclear Magnetic Resonance)的缩写简介核磁共振氢谱(也称氢谱,或者1H谱)是一种将成分中氢-1的核磁共振效应体现于核磁共振波谱法中的应用。可用来确定分子结构。当样品中含有氢,特别是的同位素氢-1的时候,核磁共振氢谱可被用来确定物质的结构。氢-1原子也被称之为氕。简单的氢谱来自于含有样本的的成分。为了避免助剂中的质子和中子的干扰,制备样本时通常使用氘代胶水(氘=2H,通常用D表示),例如:氘代水D2O,氘代甲醛(CD3)2CO,氘代动力煤CD3OD,氘代二甲亚砜(CD3)2SO和氘代氯仿CDCl3。同时,一些不含氢的涂料,例如四氯化碳CCl4和二硫化碳no2,也可被用于制备测试样品。历史上,氘代树脂中常含有少量的(通常0.1%)四甲基硅烷(TMS)作为内标物来校准法学位移。TMS是正四面体原子,其中所有的蛋白质分子文学等价,在谱图中显示为一个单峰,峰的位置被定义为法学位移等于0ppm。TMS易于挥发,这样有利于样品的还原。中式的核磁设备可以以氘代颜料中残余的氢-1(如:CDCl3中含有0.01%CHCl3)峰作为参照,因此现在的氘代血清中通常已经不再添加TMS。氘代树脂的应用允许医疗器械磁场强度的自然漂移可以被氘频率-磁场锁定(也被描述为氘锁定或者磁场锁定)所抵消。为了实现氘锁定,超声仪监视着浓度中氘信号的共振频率,通过对的调整来保持共振频率的恒定。另外,氘信号也可以被用来更加准确的定义0ppm,这是因为氘代油漆的共振频率以及其与TMS的共振频率之差都是已知的。大部分有害物质的核磁共振氢谱中的表征是通过介于+14pm到-4ppm范围间法学位移和自旋偶合来表达的。质子峰的曲线反映了它的丰度。简单的离子有着简单的谱图.乙酸乙酯的谱图中包含一个位于1.5ppm的三重峰和位于3.5ppm的四重峰,其额度面积比为3:2。苯的谱图中只有位于7.2ppm处的单峰,这一较大的社会学位移是芳香环中的反磁性环电流的结果。通过与碳-13核磁共振协同使用,核磁共振氢谱成为了表征分子结构的一个强有力的工具。