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核磁共振基本原理及實現(xiàn)方法-wenkub

2022-11-02 16:35:13 本頁面
 

【正文】 由有機化合物的核磁共振譜圖,可獲得相關原子在分子中所處化學環(huán)境的信息,因此可以確定化合物的分子結構。 )1(2 ?? IIh???? 質量數(shù)( a ) 原子序數(shù)( Z ) 自旋量子( I ) 例子 奇數(shù) 奇 或 偶 數(shù) ??25,23,21 ,2111H ?I 715919613 , NFC 8171735511,25,23OClB ?? II 偶數(shù) 偶數(shù) 0 1632816612 , SOC 偶數(shù) 奇數(shù) 1 , 2 , 3 ?? 51071412,3,1 BNH ?? II ( 1) I = 0 的原子核 : 16 O、 12 C、 22 S ……. 等 , 無自旋,沒有核磁矩,不 產(chǎn)生共振吸收。 C、 H 也是有機化合物的主要組成元素。 每一種取向都代表了原子核的某一特定的 自旋能量狀態(tài) ,可用 磁量子數(shù) m 來表示之。 33S 核 : I = 3/ 2,故 m = 在外磁場 B0中, 氫核的自旋能級產(chǎn)生兩種自旋取向: ( 1) 與外磁場平行, 能量低 ,磁量子數(shù) m = + 1/ 2 。 θ 核的 回旋角頻率 為: ω = 2π v0= γ B0 式中, v0為核的 回旋頻率 。 例如,當 B0= T 時, 1H 的共振頻率為 60 MHZ。 弛豫過程( Relaxation) 在外磁場 B0中, I = 1/ 2的核,有兩種自旋取向: (1) 低能級自旋取向,與外磁場平行,磁量子數(shù) m =+ 1/ 2。 弛豫( relaxation) —— 高能態(tài)的核以非輻射的方式回到低能態(tài)。 T1與核的種類、樣品狀態(tài)、環(huán)境溫度等有關。該過程所經(jīng)歷的時間為 T2 。 固體樣品 的 T2很?。s 10- 3 s),故譜線很寬,不利于分析。 實現(xiàn)核磁共振的方法和儀 4. 實現(xiàn)核磁共振的方法 對于 I= 1/2 的核,在外磁場中,其自旋能級產(chǎn)生裂分,在與外磁場垂直的方向上用頻率為 v0的射頻照射樣品原子,若 ?0 = ? B0 / (2? ) 則可產(chǎn)生核磁共振。 二 . 掃場 :固定 ? 0 ,逐漸改變 B0 ,直至滿足上式,產(chǎn)生核磁共振。 按射頻源分類 : 連續(xù)波核磁共振儀( CW- NMR)、 脈沖傅立葉變換核磁共振儀( PFT- NMR)。 通過掃場線圈使施加于樣品的磁場強度由低到高變化,進行
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