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文档简介

将磁性原子核放入强磁场后,用适宜频率的电磁波照射,它们会吸收能量,发生原子核能级跃迁,同时产生核磁共振信号,得到核磁共振利用核磁共振光谱进行结构测定,定性与定量分析的方法称为核磁共振波谱法。简称NMR■在有机化合物中,经常研究的是H和13C的共振吸收谱,重点介绍H核共振的原理及应用NMR是结构分析的重要工具之一,在化学、生物、医学、临床等研究工作中得到了广泛的应用。分析测定时,样品不会受到破坏,属于无破损分析方法6.1核磁共振基本原理原子核的磁性原子核具有质量并带正电荷,大多数核有自旋现象,在自旋时产生磁矩μ,磁矩的方向可用右手定则确定,核磁矩μ和核自旋角动量P都是矢量,方向相互平行,且磁矩随角动量的增加成正比地增加μ=YP图6-1右手定汽定知的方向磁旋比,不同的核具有不同的磁旋比,对某元素是定值。268×109r1·sYc=673×107T1:s1是磁性核的一个特征常数当I=0时P=0,原子核没有自旋现象,只有I>0,原子核才有自旋角动量和自旋现象实践证明,核自旋与核的质量数,质子数和中子数有关质量数为原子序数为自旋量子数为无自旋1c32S161O8偶数偶数质量数为原子序数为自旋量子数为有自旋偶数奇数123质量数为原子序数为自放量子数为有自旋FP15核自旋能级和核磁共振(一)核自旋能级■把自旋氫核放在场强为H的磁场中,由于磁矩μ与磁场相互作用,核磁矩相对外加磁场有两种不同的取向,每种

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