二维NMR谱原理及解析.pdf

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一、二维核磁共振基础与核 磁共振综合解析 内容 一、核磁共振简介 二、七个主要特性参数 三、一、二维核磁共振实验及原理 四、核磁共振综合解析 核磁共振: 简介 宏观磁化强度矢量 B0 z B0 z M 600 MHz y y x x 具有非零自旋量子数的原子核具有自旋角动量, 因而也就具有磁矩. 在磁场中, 原来无规则的磁矩矢量会重新排列而平行于外加的磁场. 与外磁场同向和 反向的磁矩矢量符合Boltzmann 分布. 磁矩矢量沿磁场方向的进动使XY 平面上的投影 相互抵消. 由于沿磁场方向能量较低, 故原子分布较多一些而造成一个沿Z-轴的非零 合磁矩矢量. 虽然在理论上经常讨论单一原子的情形, 但在实际上, 单一原子的核磁信 号非常小而无法观测. 故此我们定义单位体积内原子核磁矩的矢量和为宏观磁化强度 矢量其方向与外磁场方向相同. 以此矢量来描述宏观样品的核磁特性. 核磁共振: 简介 Larmor 频率 核磁矩沿外磁场方向进动的频率称为Larmor 频 率w 或共振频率. 此频率的大小取决于原子核的 种类及外磁场的大小. ~ B0 γ是磁旋比. 它是原子核本身的属性并只能通过 实验获取. 在BRUKER 仪器上, 原子核的频率是通过 nucleus symbol abundance (%) frequency (MHz) 参数BFn (MHz)设臵. at 2.35T 如BF1 代表第一通道. 1 proton (hydrogen) 2H 99.98 100 更精细的频率调节可 deuterium H 0.015 15.35 phosphorous 31P 100 40.48 用参数On来完成. On carbon 13C 1.1 25.14 叫频率偏差频率或偏 15 nitrogen N 0.37 10.13 臵频,所以总频率为 14 nitrogen N 99.63 7.22 SFOn: 19 fluorine F

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