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核磁共振基本原理

此时H原子核排列与静磁场方向平行。核磁共振核磁共振(NMR)(NMR) 工作原理及基本操作工作原理及基本操作 研究物质结构工具之一研究物质结构工具之一 NMR现象发现1945。第4章 核磁共振氢谱(1HNMR)。一、原子核的自旋和磁矩 二、核在外磁场中的自旋取向 三、核的回旋 四、核磁共振 五、弛豫过程。

核磁共振基本原理Tag内容描述:<p>1、转 核磁共振成像 MRI 的基本原理A.第七节一、核磁共振成像(MRI)的基本原理(一)原理1 1、将人体被检部位置于强磁场内,在外加强磁场的作用下,该部位特定层面组织内的H原子核改变原来的无序状态而沿磁场方向作定向排列。此时H原子核排列与静磁场方向平行,呈低能态,称为组织的纵向磁化。2、然后施加一个与H原子核自旋运动频率相匹配的射频脉冲,使低能态的H吸收能量,从而改变H在静磁场中平行排列转为垂直排列且呈高能态,称为组织的横向磁化。即产生磁共振现象。3、当停止射频脉冲(RF),H原子核排列由横向磁化(高能态)恢复到原来的纵向磁。</p><p>2、核磁共振核磁共振(NMR)(NMR) 工作原理及基本操作工作原理及基本操作 研究物质结构工具之一研究物质结构工具之一 NMR现象发现1945。 1951 发现化学位移。1952 自旋偶合,NMR技术可 用来研究分子结构。 1958 第一台CW-30MHz。 1966 R.R.Ernst实现FT-NMR实验。提高灵敏度, 13C核的测量成为可能。1974 二维实验。 1991 1991 诺贝尔化学奖。 仪器的基本构造 Data processing rf console Transmitter Receiver Magnet Sample tube Probe rf pulse B0 Sample tube inside coil FT Spectrum FID l 原子核是由质子和中子组成的。 l质子是一种转动。</p><p>3、第4章 核磁共振氢谱(1HNMR),一、原子核的自旋和磁矩 二、核在外磁场中的自旋取向 三、核的回旋 四、核磁共振 五、弛豫过程,4.1 核磁共振基本原理,1H Nuclear Magnetic Resonance,principles of nuclear magnetic resonance,1945年,E. M. Purcell 和 F. Block 分别发现了水和石蜡中氢核的核磁共振现象。 化合物中原子产生的核磁共振信号与其分子结构密切相关。由有机化合物的核磁共振谱图,可获得相关原子在分子中所处化学环境的信息,因此可以确定化合物的分子结构。,4.1.1 原子核的自旋和磁矩 atomi nuclear spin,若原子核存在自旋运。</p><p>4、19:56:01,第四章 核磁共振波谱分析法,一、原子核的自旋 atomic nuclear spin 二、核磁共振现象 nuclear magnetic resonance 三、核磁共振条件 condition of nuclear magnetic resonance 四、核磁共振波谱仪 nuclear magnetic resonance spectrometer,第一节 核磁共振基本原理。</p><p>5、核磁共振,核原子核 磁磁场 核磁共振(NMR)原子核在磁场中的响应 为什么原子核在磁场中会发生响应呢? (核有磁性),一 核磁共振现象,(一)核有磁性,核由质子和中子组成; 质子带正电,中子不带电; 所以,原子核带正电的。 另外,有些核具有内秉角动量(自旋)。 奇数核子 奇数原子序数,偶数核子 因而核有磁性。,磁矩 描述磁场强度与方向的矢量 自旋角动量; 旋磁比,每个核都有一特定。</p><p>6、18:21:32,问题 :,某化合物由C、H、O组成,其MS谱、 IR光谱、 UV光谱如下。能否得到结构式?,18:21:32,问题 :某化合物由C、H、O组成,能否得到结构式.,MS谱中:分子式为C10H12O2。,1730,1605,1510,IR光谱,UV光谱,3050,解: U=1+10+12(0-12)=5; IR: CO ,苯环 ; UV:有共轭结构; 剩余C3H7, 基团? 核磁共。</p><p>7、核磁共振,核原子核 磁磁场 核磁共振(NMR)原子核在磁场中的响应 为什么原子核在磁场中会发生响应呢? (核有磁性),一 核磁共振现象,(一)核有磁性,核由质子和中子组成; 质子带正电,中子不带电; 所以,原子核带正电的。 另外,有些核具有内秉角动量(自旋)。 奇数核子 奇数原子序数,偶数核子 因而核有磁性。,磁矩 描述磁场强度与方向的矢量 自旋角动量; 旋磁比,每个核都有一特定。</p>
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