NMR在高聚物中的应用NMR.pptx
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NMR在高聚物中的应用NMR.pptx
NMR在高聚物中的应用谱图解析举例13C—NMR与1H—NMR的比较3、测定对象如果不含H只含C,H谱无能为力注意:由于在一般的NMR测定中,要求试样配成溶液、这在高分子材料的研究中受到一定的局限。同时高分子溶液的粘度较大,给测定也带来一定的困难,因此需要选择适当的溶剂和在一定的温度下测定。若能采用固体高分辨核磁共振波谱法,则可用于测定高分子固体试样。简单地介绍NMR在高聚物研究中的一般应用。聚合物类型的鉴定ApplicationofNMRatmaterialstructureanalysis2、聚合物的
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核磁共振氢谱一.核磁共振的基本原理自旋量子数I值与原子核的质量数A和核电荷数Z(质子数或原子序数)有关。P=2、自旋核在磁场中的取向和能级对于1H1原子核:I=1/2共有2种取向:(+1/2,-1/2)自旋核在B0场中的进动当自旋核处在外磁场B0中时,除自旋外(自旋轴的方向与一致),还会绕B0进动,称Larmor进动,类似于陀螺在重力场中的进动。自旋核在BO场中的进动hg⊿E=——B02π3、核磁共振产生NMR条件要满足核磁共振条件,可通过二种方法来实现:扫频—固定磁场强度,改变射电频率对样品扫描扫场—
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NMR在膜研究中的应用(上)核磁共振(NMR)技术是一种非常重要的分析工具,已广泛应用于化学、生物和材料科学等领域。在膜研究中,NMR技术的应用已经成为了非常有价值的研究手段。本文将介绍NMR技术在膜研究中的应用及意义。一、NMR的基本原理核磁共振(NMR)是一种通过分析核自旋在外磁场作用下的运动方式的物理现象。核自旋在强磁场下具有不同的能级,进而产生共振;外加射频场可以引起共振吸收,核磁共振信号可以被接收和处理。不同组分的物质,其NMR信号会呈现出不同的化学位移,从而可以对分子进行鉴定和定量。二、NMR