Cтраница 3
Ядерный магнитный резонанс ( ЯМР) представляет собой явление, обусловленное резонансными переходами между уровнями магнитной энергии атомных ядер во внешнем поле. Напомним лишь наиболее важные из них. Собственный момент количества движения ядер называется спином. [31]
Ядерный магнитный резонанс играет особенно важную роль для точной характеристики соединения, так как позволяет обнаруживать атомы одного и того же элемента, связанные в молекуле разными способами. Для этой цели используют изотопы элементов, ядра которых обладают определенным магнитным моментом. Число элементов, для которых возможны подобные исследования, очень велико, но в настоящее время метод ЯМР чаще всего применяют при идентификации соединений, содержащих водород, фтор, бор, фосфор, а также некоторые переходные металлы, такие, как ванадий, медь, кобальт. Для любого вида магнитного ядра в зависимости от его окружения в молекуле получается характерная линия или группа линий, которые можно использовать для идентификации соответствующей группировки атомов. [32]
Ядерный магнитный резонанс обусловлен происходящими под влиянием переменного магнитного поля квантовыми переходами между ядерными подуровнями. Точность метода задается точностью измерения напряженности постоянного магнитного поля и резонансной частоты, так как по их значениям вычисляются магнитные, моменты ядер. [33]
Ядерный магнитный резонанс ( ЯМР) является одним из наиболее плодотворных методов физико-химических исследований. [34]
Ядерный магнитный резонанс ( ЯМР) применяется как для определения структуры отдельных нефтяных компонентов, так и для характеристики более сложных смесей. В большинстве случаев этим методом пользуются параллельно с другими аналитическими и спектральными методами, дополняя и расширяя возможности последних. Особый интерес представляет исследование высококипящих фракций нефти с помощью этого метода для определения структурных элементов сложных молекул. [35]
Спектр ядерного магнитного резонанса N-этилэтиленимина. [36] |
Ядерный магнитный резонанс выгодно применять для установления структуры сложных органических соединений и изучения сложных реакционных смесей. Этот метод дает огромную экономию труда и времени при изучении различных молекулярных перегруппировок: при работе с соединениями, меченными изотопом С13, можно установить положение С13 в молекуле непосредственно, не проводя многостадийных деструкции. [37]
Ядерный магнитный резонанс требует - 5 мг вещества, но это количество может быть уменьшено до 100 мкг путем усреднения сигнала в течение 16 час. [38]
Ядерный магнитный резонанс ( ЯМР) является одним из основных методов исследования локализации протонов в кристаллах льда. Он связан с тем фактом, что степень уширения линии протонного резонанса обратно пропорциональна кубу равновесного расстояния протон1 - протон двух протонов в молекуле льда. Конечно, знания одного расстояния протон-протон недостаточно для определения размеров молекулы ЬЬО в кристалле льда. Ширина полосы спектра является показателем экспериментальной ошибки измерения расстояния протон-протон. Эти параметры молекулы не соответствуют данным ЯМР. С другой стороны, длина связи О - Н в молекуле, составляющая 1.0 А, н угол связи, близкий к углу связи в изолированной молекуле Н - О, согласуются как с данными по дифракции нейтронов [57], так и с данными ЯМР. [39]
Ядерный магнитный резонанс, как и электронный парамагнитный резонанс, основан на одном и том же принципе магнитного резонанса. [40]
Ядерный магнитный резонанс оперирует с квантовыми частицами в ядрах внутри молекул жидкости. Частицы со спином действуют как крошечные магнитики и будут выстраиваться вдоль прило-енного внешнего магнитного поля. Две противоположные ориентации ( параллельно и антипараллельно внешнему полю) соответствуют двум квантовым состояниям с различными энергиями, которые естественно составляют кубит. [41]
Ядерный магнитный резонанс в литературе иногда называется ядерным парамагнитным резонансом или ядерным спиновым резонансом. [42]
Ядерный магнитный резонанс оперирует с квантовыми частицами в ядрах внутри молекул жидкости. Частицы со спином действуют как крошечные магнитики и будут выстраиваться вдоль прило-енного внешнего магнитного поля. Две противоположные ориентации ( параллельно и антипараллельно внешнему полю) соответствуют двум квантовым состояниям с различными энергиями, которые естественно составляют кубит. [43]
Ядерный магнитный резонанс выгодно применять для установления структуры сложных органических соединений и изучения сложных реакционных смесей. [44]
Ядерный магнитный резонанс основан на существовании дискретных уровней энергии магнитной природы. [45]