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核磁共振氫譜應(yīng)用于高分子化學(xué)-免費(fèi)閱讀

2025-08-12 20:16 上一頁面

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【正文】 迅速發(fā)展的固體 NMR技術(shù),包括 — 維、二維、三維的 NMR測試方法及 NMR成像技術(shù),已成為研究固體高分子材料的有力的工具。 高分子材料的 NMR成像技術(shù) ? 用成像技術(shù)探測材料內(nèi)部的缺陷或損傷已成為 NMR領(lǐng)域最重要的成就之一口 ]。偶聯(lián)劑在界面的結(jié)構(gòu)對材料的性能有重要的影響。硬鏈段在室溫時處于玻璃態(tài),而軟鏈段在室溫時是橡膠態(tài)段變硬鏈段與軟鏈段的相對含量,則可改變材料的物理眭能。結(jié)晶型及無定型相區(qū)在 NMR譜中化學(xué)位移不同,可很容易地加以區(qū)別。 核磁共振在高分子中的應(yīng)用 對于不同的化合物具有不同的核磁共振 (NMR)信號。原子核的自旋運(yùn)動與自旋量子數(shù) I相關(guān), I= 0的原子核沒有自旋運(yùn)動, I≠0的原子核有自旋運(yùn)動。并由 1974年成功地實(shí)現(xiàn)了二維核磁共振實(shí)驗(yàn),之后,多維的核磁共振技術(shù)呈現(xiàn)爆炸性的發(fā)展。核磁共振氫譜 應(yīng)用于 高分子化學(xué) 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(xué)的 Felix Bloch教授和美國哈佛大學(xué)EdwardMillsPurcel 教授分別觀測到水質(zhì)子和石蠟質(zhì)子的核磁共振信號,從此核磁共振 (Nuclear MagiResonance)就迅速在各個領(lǐng)域發(fā)展起來, Block、 Purcell也因而分享了 1952年諾貝爾物理獎。并在超導(dǎo)材料的發(fā)展下,將其導(dǎo)入 NMR作為超強(qiáng)的靜磁場,大幅提升了核磁共振信號的分辨率。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。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(jī)結(jié)構(gòu)分析的重要手段。 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(rèn)出來了 【 4]。在聚氨酯中, Nil基團(tuán)能形成多種氫鍵,使得硬段之間排列得比較整齊,形成硬相微疇,分布在軟相之
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