化学位移
的化学位移总览图]] 化学位移()指的是原子核自旋在磁场中的核磁共振频率相对于同种核的某个标准共振频率数值的偏移,来源于不同的同种原子核所在的微观环境的差异。在核磁共振波谱学中,化学位移表现为波谱上峰的位置,研究者可以通过谱图中峰的数量、大小与相对位置其判断研究样品的分子结构,并将各个峰标定为分子中的某个原子,从而方便对该分子的进一步研究。 化学位移的概念也有用于描述其他形式的波谱学(如光电子能谱学)中的信号。 在核磁共振过程中,作用于…
共 11 篇文章
的化学位移总览图]] 化学位移()指的是原子核自旋在磁场中的核磁共振频率相对于同种核的某个标准共振频率数值的偏移,来源于不同的同种原子核所在的微观环境的差异。在核磁共振波谱学中,化学位移表现为波谱上峰的位置,研究者可以通过谱图中峰的数量、大小与相对位置其判断研究样品的分子结构,并将各个峰标定为分子中的某个原子,从而方便对该分子的进一步研究。 化学位移的概念也有用于描述其他形式的波谱学(如光电子能谱学)中的信号。 在核磁共振过程中,作用于…
核磁共振波谱学(),简称核磁共振或核磁,是一门将核磁共振现象应用于测定物质微观结构的分析技术与学说。物质是由原子构成的,量子力学研究发现,某些原子的原子核同时具有核磁矩与核自旋带来的角动量,因此在强静态磁场下与射频电磁波会发生核磁共振现象,并产生能反映其内部结构的射频电磁波谱反馈,即核磁共振波谱。 研究者对所得的核磁共振波谱进行分析,需要时可以调整样品制备、选择或设计特定的射频脉冲序列以获得特定的信息。 历经半个多世纪的发展,随着物理学…
自由感應衰減(free induction decay, FID)是核磁共振與磁振造影中最簡單的信號形式。受激發的核種對磁振頻譜儀或磁振造影掃瞄器的射頻線圈造成感應電流而產生訊號,並且因發生弛緩而使訊號強度逐漸衰減至零,這種逐漸衰減的訊號即稱為「自由感應衰減」。 在多數液體情形下,整個信號形式是振幅呈指數衰減的振盪信號,信號頻率為該原子核在如此強度的主磁場下所具有的共振頻率——稱為拉莫頻率。訊號的振盪反映了磁化強度在垂直主磁場方向(稱為…
核独立化学位移()是被使用得最广泛的衡量芳香性的指标。它的含义是在某个人为设定的不在原子核位置上的磁屏蔽值的负值,负值越大(即对磁场屏蔽越强)则芳香性越强。这个位置的设定有一定的任意性。NICS在使用之初,原文(JACS,118,6317)是将这个位置取在共轭环的几何中心,这个位置的NICS被称为NICS(0)。 随后有人认为取在环中心会将σ和π轨道的贡献叠加在一起而说不清楚,于是提出取在平面上方或下方1埃的位置,称为NICS(1),这…
固态核磁共振波谱学(,),简称固态核磁或固体核磁,是一种利用核磁共振波谱学表征固态物质与材料中原子或分子水平结构的技术,例如粉末、单晶和非晶样品和组织。许多各向异性的自旋相互作用存在于固态核磁共振中,不像在溶液态核磁共振中,分子的快速翻滚运动平均了许多自旋相互作用。因此,固态核磁共振波谱具有比溶液态核磁共振更大的峰宽特征,可以用来给出材料的分子结构、构象和动力学的定量信息。固体核磁共振通常与相结合,以消除各向异性相互作用,提高技术的分辨…
核磁共振(,简称 )是原子核在静态磁场中与射频电磁波发生相互作用的物理现象。对于该现象的应用主要有磁共振成像和核磁共振波谱等。 量子物理研究发现,某些原子核同时具有磁性与自旋的内禀性质,因此在静磁场在中会以特定的频率(通常在射频范围)进动。此时若对其施加相同频率的震荡磁场,两者就会发生共振,从而改变核自旋的状态。1925年,乌伦贝克和古德斯米特受泡利不相容原理的启发,提出了原子自旋概念。接下来,泡利在乌伦贝克与古兹密特工作的基础上,完善…
]] 核磁共振管()是一种用于放置核磁共振样品,然后测试样品的核磁共振谱的薄壁玻璃管。一般的核磁共振管的长度为7到8英寸,外径为5毫米,但是也有10毫米和3毫米直径的。对核磁共振管而言,最重要的是玻璃壁的厚度要相等且进行配重,这样能够保证在测试中,核磁共振管可以保持相等的速率(通常为20赫兹)旋转,而不会发生抖动。 制造 核磁共振管一般是由硼玻璃制成。测量核磁共振硼谱时,会使用石英做的核磁共振管。 样品准备 对于核磁共振氢谱测试,常用的…
和11号上的氦矢量磁强计。]] 磁强计()又称作磁力仪、高斯计,指的是各种用于测量磁场的仪器。 在国际单位制中描述磁场的物理量是磁感应强度,单位是特斯拉。由于1特斯拉意味着非常强的磁场,地球科学上常用纳特来作为测量单位,工程上常用的CGS制(厘米-克-秒制)中,单位则是高斯。在早期,电磁领域高斯单位盛行,因此磁强计也称为高斯计。 磁感应强度是矢量,具有大小和方向特征,只测量磁感应强度大小的磁强计称为标量磁强计,而能够测量特定方向磁场大小…
enantiomers plotted as signal intensity (vertical axis) vs. chemical shift (in ppm on the horizontal axis). Signals from spectrum have been assigned hydrogen atom groups (a through j) from the structure shown at upper le…
碳-13核磁共振(13碳核磁共振有時被簡稱碳核磁共振)是應用碳的核磁共振譜。它類似於質子核磁共振( 1H NMR),能辨識有機化合物裡的碳就像H-NMR一樣,因此13C-NMR是有機化學中了解化學結構的重要工具。13C-NMR只能檢測13碳的同位素(自然含量只有1.1%),12碳是不能被核磁共振檢測的,因為它的自旋為零。 實行 13碳核磁共振擁有一些氫離子核磁共振所沒有的問題,因12碳同位素自旋量子數為零沒有磁活性,不會被核磁共振偵測到…
类PET是医学磁共振成像的一项最新技术。2004年,由日本学者首先提出“类PET”概念。之后,全球各大医学研究机构与影像设备生产厂家积极研究,相继推出了可实现“类PET”的成像技术,并很快用于临床。类PET的实质是体部弥散加权成像,又称“背景抑制的全身扩散加权成像(DWIBS)”,是目前最前沿的磁共振技术。该技术能够一次性全身大范围扫描,在抑制肌肉、脂肪、肝脏等组织背景信号的基础上,突出了病变的显示,大大提高了病变组织尤其是恶性肿瘤及其…