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2024-08-05 15:19:22 来源:网络

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固体核磁的原理是什么???
固体核磁的原理就是使粉末样品快速旋转🌵🐔_🐓*,模拟溶液中分子的快速运动🧿🌾_——🐁,消除使峰展宽的不利因素🧧😽|-🎐,目标是获得分辨率好的谱👹🌧|🌑😱。这种旋转技术叫魔角旋转🙃——|🌻。静态或低转速下😾——🐉🤢,固体氢谱是很宽很宽的🤤|😛,像山包🪅😓|🌗🎉;提高转速🐯🎃--🕹,变成连绵的山峰🧩|🎍,有些区分度🐜-🌻;再快🐷🐏——🐍,比如目前可达到的速率110kHz🦛——|🎨,可看得清树木🦥🦇|😳。核磁共振的对象好了吧🐕————🕹!
背散射电子🎳_🦌、二次电子🐜_🐑🤪、吸收电子🎟🦍|_🦊🤥、透射电子*——-🤮🥉、特征x射线♣🎉_——🌑🏒、俄歇电子😩__🦅🌑。背散射电子的产生范围深*🌗——🧐,由于背散射电子的产额随原子序数的增加而增加🎉|——💥,所以🐖🦟——🦓🐊,利用背散射电子作为成像信号不仅能分析形貌特征😊————🦐,也可用来显示原子序数衬度🐉🦨————🦫,定性地进行成分分析🎰🌵——🦗。若在样品和地之间接入一个高灵敏度的电流表😧🎮--🐳😆,就可以测得样品等会说🐷-|🦆🐓。

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共振现象 的原理??
固体在恒定磁场和高频交变电磁场的共同作用下😼🐓——_🐋,在某一频率附近产生对高频电磁场的共振吸收现象😐_🌹。在恒定外磁场作用下固体发生磁化🎈😔——_🤓,固体中的元磁矩均要绕外磁场进动🙈🍁-🌺🧐。由于存在阻尼🌲__😶,这种进动很快衰减掉🐚🪰__🐹。但若在垂直于外磁场的方向上加一高频电磁场🐸-🌛🤧,当其频率与进动频率一致时🐗_😨,就会从交变电磁场中吸收能量以等会说🎐🐿|🤔🤮。
核磁共振的原理是什么🐬_|🎊,
固体核磁共振有什么优点吗???
固体MRI:主要用于溶解物或溶解后结构变化的化合物的定性分析🏵💀||🐞。液体核磁共振🪱-🦔🐑:多用于化合物的定性分析☘🌚||🤠🍀。简单地说🌪⛸|🦆:只要样品能溶于某种溶剂🦝🦋|🐩,就考虑液体核磁共振检查😚|🦬🌼。只有刻意研究不能完全溶解的化合物🏸🐱--😈,或四级矩邻接关系的化合物🌩-_⚾🌸,才能考虑使用固体核磁共振🎄😡_😴。能溶解的最好🤗——🦭🦣,用液体的最好🐝_-🎎🌎,能更好地表达分子还有呢?
2.5毫米😀_😍🌞。固体核磁常规实验使用2.5毫米的探头🪅|-🧵🏏,固体核磁共振技术是以固态样品为研究对象的分析技术😮-😋。在液体样品中🦎🌟|🎑🐣,分子的快速运动将导致核磁共振谱线增宽的各种相互作用平均掉🌘-🐪🌩,从而获得高分辨的液体核磁谱图🎿🐣——🕊🐚。
医学上的磁共振是什么???
但若在垂直于外磁场的方向上加一高频电磁场🐖🕸-🤫,当其频率与进动频率一致时🥈🐂|🐹,就会从交变电磁场中吸收能量以维持其进动😜|🌻,固体对入射的高频电磁场能量在上述频率处产生一个共振吸收峰😙-——🐦。若产生磁共振的磁矩是顺磁体中的原子(或离子)磁矩🤒-|🕸🐰,则称为顺磁共振🤤_🏉;若磁矩是原子核的自旋磁矩🦇_🙃🤿,则称为核磁共振🌾|🦭🐤。若磁矩为等我继续说😹——🙂😲。
一种核在分子中由于所处的化学结构环境不同🐨|🤥🎀,它们的磁共振频率也不同🦤🤑_——🥇,因而它们共振的谱线出现在谱图的不同化学位移上🐟——-🎎,这是利用核磁共振谱研究不同有机物质化学结构特征的基本原理😽-🌓*。据已有研究成果😟🕸|🦌,煤的13NMR谱中化学位移的结构归属见表7-4🌔——|🐺,其中0~75×10-6为脂族碳结构🦀_——😈,且脂碳中的甲基(14×说完了*🐥-|🐙。
NMR液体核磁/固体核磁测试??
固体核磁的魅力与应用探索固体核磁共振技术🐔_🦙,专为那些难以溶解或溶解后性质改变的样品量身打造🛷_|🐪🐈。其研究对象的特点在于🧵🌷_😬,分子在固体中的运动受限🦔🥊-|*,导致谱线宽度显著增加🐘🌖_⚡️,进而影响分辨率🦥🎗——|🐪。尽管静态分析的局限性使其在某些领域受限🐫--🌿🎄,但通过引入魔角旋转技术*🤖——🏸,如Bruker NEO 400M🤑|🐇,通过54.7°快速旋转样品管🐬🐼_——👹🐆,模仿到此结束了?🌍🐗|-🐘🐭。
液体核磁样品如果放在某些特定的物理环境下🦐_😇🎃,是无法进行研究的🐒——_🙉🦆,而其它原子级别的光谱技术对此也无能为力💐🦇-🦇。但在固体中🐺🧵|🎐,像晶体🦙🌍-|🎽,微晶粉末🎴——🐚🌕,胶质这样的🐾♟|_🤥,偶极耦合和化学位移的磁各向异性将在核自旋系统占据主导🐂🌓_-🦄💐,在这种情况下如果使用传统的液态核磁技术🐐🐽————🐓🌾,谱图上的峰将大大增宽😝__🐞🐥,不利于研究🤯🦀——🐟。已经有一系列的等会说😪|-🐁😏。