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    七大材料結構分析方法五——核磁共振

    核磁共振波譜法(Nuclear Magnetic Resonance,簡寫為NMR)是材料表征中最有用的一種儀器測試方法 常用儀器:核磁共振波譜儀(NMR)AVANCE III HD 400 MHz譜儀 分析原理:用一定頻率的電磁波對樣品進行照射,可使特定化學結構環境中的原子核實現共振躍遷,在照射掃描中記錄發生共振時的信號位置和強度,就得到核磁共振譜。核磁共振譜上的共振信號位置反映樣品分子的局部結構(如官能團,分子構象等),信號強度則往往與有關原子核在樣品中存在的量有關。 應用實例: (1)有機化合物結構鑒定 一般根據化學位移鑒定基因;由耦合分裂峰數、偶合常數確定基團聯結關系;根據各H峰積分面積定出各基團質子比。核磁共振譜可用于化學動力學方面的研究,如分子內旋轉,化學交換等,因為它們都影響核外化學環境的狀況,從而譜圖上都應有所反映。 (2)高分子材料的NMR成像技術 核磁共振成像技術已成功地用來探測材料內部的缺......閱讀全文

    核磁共振NMR

    NMR(Nuclear Magnetic Resonance)為核磁共振。是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生蔡曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核蔡曼能級上的躍遷。基本原理自旋量子數I不為零的核與

    核磁共振(NMR)實驗

    核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance),是指具有磁矩的原子核在靜磁場中,受電磁波(通常為射頻電磁振蕩波RF)激發,而產生的共振躍遷現象。1945年12月,美國哈佛大學珀塞爾(E. M. Purcell)等人,首先觀察到石臘樣品中質子(即氫原子核)的核磁共振吸收信號。1946

    核磁共振(NMR)原理

    以氫核為例,由于帶電核的旋轉,會產生一個微小的磁場,一般而言,自旋雜亂無章,但若將其置于較強磁場中,其必定沿著磁場的方向重新排列,當核的自旋軸偏離了外加磁場的方向時,核自旋產生的磁場即會與外磁場相互作用,使原子核除了自旋之外,還會沿著圓錐形的側面圍繞原來的軸擺動,(類似于陀螺的擺動),這種運動方式稱

    核磁共振(NMR)在能源領域應用

    與其他類型的分析儀器相比,NMR設備最大的優點即在于無損檢測,同時迅速的分析物質的化學/結構信息,因此其應用面廣泛。主要應用在煤炭、石油領域,近年來固體NMR技術也已被廣泛應用于電化學儲能體系。

    核磁共振(NMR)應用領域之煤炭

    NMR技術在煤炭化學組成和物理形態分析中發揮著越來越重要的作用。其主要優勢在于檢測對象的狀態幾乎不受限制,可以是原煤或經過加工處理的煤炭,也可以是煤炭的氣化、熱解或液化產物,由于其非接觸式快速測量的特點,煤炭化工過程不同階段的中間產物也可以檢測。在煤炭檢測使用到的NMR技術方法主要有2種:液體NMR

    核磁共振(NMR)應用領域之石油

    NMR技術于20世紀末開始應用于石油地質研究。如今應用范圍涉及到石油地質、石油測井、石油化工等領域。在地質勘探領域中,主要使用傅里葉核磁變換共振波譜儀以及多脈沖電磁分辨譜等設備。主要應用包括:分類干酪根、確定有機質成熟度、評價生油淺量等。在測井領域,主要利用核磁測井技術。基本原理是在井中放置一塊磁體

    核磁共振波譜法基本的NMR技術

    共振頻率當放置在磁場中時,核磁共振活性的原子核(比如1H和13C),以同位素的頻率特性吸收電磁輻射。共振頻率,原子核吸收的能量以及信號強度與磁場強度成正比。比方說,在場強為21特斯拉的磁場中,質子的共振頻率為900MHz。盡管其他磁性核在此場強下擁有不同的共振頻率,但人們通常把21特斯拉和900MH

    核磁共振波譜法(NMR)常見問題

    1、元素周期表中所有元素都可以測出核磁共振譜嗎? 不是。首先,被測的原子核的自旋量子數要不為零;其次,自旋量子數最好為1/2(自旋量子數大于1的原子核有電四極矩,峰很復雜);第三,被測的元素(或其同位素)的自然豐度比較高(自然豐度低,靈敏度太低,測不出信號)。 2、怎么在

    核磁共振波譜法(NMR)常見問題

    1、元素周期表中所有元素都可以測出核磁共振譜嗎?不是。首先,被測的原子核的自旋量子數要不為零;其次,自旋量子數最好為1/2(自旋量子數大于1的原子核有電四極矩,峰很復雜);第三,被測的元素(或其同位素)的自然豐度比較高(自然豐度低,靈敏度太低,測不出信號)。2、怎么在H譜中更好的顯示活潑氫?與O、S

    NMR(Nuclear Magnetic Resonance)為核磁共振的應用介紹

    核磁共振適合于液體、固體。如今的高分辨技術,還將核磁用于了半固體及微量樣品的研究。核磁譜圖已經從過去的一維譜圖(1D)發展到如今的二維(2D)、三維(3D)甚至四維(4D)譜圖,陳舊的實驗方法被放棄,新的實驗方法迅速發展,它們將分子結構和分子間的關系表現得更加清晰。在世界的許多大學、研究機構和企業集

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