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核磁共振.ppt


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文档列表 文档介绍
核磁共振
核磁共振
Nuclear ic Resonance
NMR
夏悟钧
11电子1班
核磁共振
核磁共振原理(视频)
NMR 现象是1946年由Bloch及Purcell等人发现的(获1952年诺贝尔物理奖)。
12位因对核磁共振的杰出贡献而获得诺贝尔奖科学家
1944年
1952年
1952年
1955年
1955年
1964年
1966年
1977年 Vleck
1981年
1983年
1989年
1991年
核磁共振
核磁共振仪的构造
核磁共振仪示意图
1—磁铁 2—扫场线田 3—射频振荡路 4—射频接受器及放大器 5—试液管 6—记录仪或示波器
核磁共振
在过去20年中,NMR谱在研究溶液及固体状态的材料结构中取得了巨大的进展。
高分辨率固体NMR技术综合利用魔角旋转、交叉极化、偶极去偶等措施,再加上适当的脉冲程序已经可以方便地用来研究固体材料的化学组成、形态、构型、构象及动力学。
NMR成像技术可以直接观察材料内部的缺陷,指导加工过程。
核磁共振
核磁共振现象
当氢核围绕着它的自旋轴转动时就产生磁场。由于氢核带正电荷;转动时产生的磁场方向可由右手螺旋定则确定(图7-1(a),(b))。由此可将旋转的核看作是一个小的磁铁棒(图7-1(c))。
(a)自旋的氢核(b)右手定则(c)与自旋氢核相似的小磁棒
图7-1 氢核自旋产生的磁场
核磁共振
核磁共振现象公式
自旋核的角速度0,进动频率0与外加磁场强度H0的关系可用拉尔公式表示:
式中是各种核的特征常数,称磁旋比,各种核有它的固定位值。
(7-1)
核磁共振
核磁共振现象
图4 在外加磁场中电磁辐射(射频)与进动核的相互作用
较高能态(m = -1/2)
较低能态(m = +1/2)
核磁共振
从一张核磁共振图谱上可以获得三方面的信息:
(1)化学位移
(2)偶合裂分
(3)积分线
图谱解释
核磁共振
NMR谱在材料研究中的应用
核磁共振与红外光谱一样,单独一种方法不足以鉴定一种化合物,但如果与其他测试手段,如元素分析、紫外、红外等相互配合,NMR谱则是鉴定化合物的一种重要工具。
一张NMR谱从三个方面给人们提供了化合物结构的信息,即化学位移、峰的裂分和偶合常数、各峰的相对面积。

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  • 时间2015-09-13