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核磁共振氫譜應用于高分子化學-全文預覽

2025-08-09 20:16 上一頁面

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【正文】 軟相之中,稱之為“ 微相分離 ” 由于軟、硬相在聚集態(tài)結(jié)構(gòu)、玻璃化溫度上的明顯區(qū)別,在 NMR實驗時,可利用軟、硬弛豫時間的不同,來分別研究軟、硬相的相互作用及互 f副生等。 10B)數(shù)也可用來鑒別多相體系的結(jié)構(gòu)。 圖 2是高壓聚乙烯的 3CNMR譜圖,采用窗口高.功率去偶措施,處于低場的結(jié)晶區(qū)共振蜂及處于高場的無定型區(qū)共振蜂就可以分離辨認出來了 【 4]。 7O年代,隨著快速傅里葉變換脈沖技術(shù)的應用,測定高分子骨架中 13C、 29Si等核磁共振波譜已經(jīng)實現(xiàn)。各個不同的異構(gòu)成分在核磁共振譜上也呈現(xiàn)不同的譜線,其中 1H、 13C核的核磁共振更為常用,因而核磁共振成了有機結(jié)構(gòu)分析的重要手段。在考慮磁距與磁場相互作用時,可以用量子力學或經(jīng)典力學加以處理。核磁共振研究的主要對象是 I= 1/2的原子核,這樣的原子核不具有電四極矩,核磁共振的譜線窄,最易于核磁共振檢測。 由上述可知,現(xiàn)代核磁共振朝更多元的方向發(fā)展,它仍是有機和無機化學家鑒定化學物質(zhì)結(jié)構(gòu)的利器;在分子生物學領域中,它在 DNA、RNA和蛋白質(zhì)等物質(zhì)相關研究中也扮演著重要的角色;在醫(yī)學領域,磁共振造影技術(shù)成為現(xiàn)今許多臨床診斷的重要依據(jù),功能性磁共振造影也是目前解開人類大腦神秘面紗的一把鑰匙;同時,固體核磁共振技術(shù)的發(fā)展在材料結(jié)構(gòu)、材料物性研究上的重要性也與日俱增。并在超導材料的發(fā)展下,將其導入 NMR作為超強的靜磁場,大幅提升了核磁共振信號的分辨率。脈沖傅立葉變換的另一大優(yōu)點是使人們能夠利用不同的脈沖組合來加工核自旋體系的哈密頓,獲得人們所希望得到的特定的分子結(jié)構(gòu)信息,例如弛豫時間的測量,共振峰的分類技術(shù)( INEPT,DEPT等)和消除直接自旋-自旋耦合和核四極相互作用( WAHUHA4)等等。核磁共振氫譜 應用于 高分子化學 課件制作:陳練、葉曉濤 核磁共振技術(shù)簡介 1945年,斯坦福大學的 Felix Bloch教授和美國哈佛大學EdwardMillsPurcel 教授分別觀測到水質(zhì)子和石蠟質(zhì)子
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