Cтраница 1
![]() |
Спектр метилиодида СН31, обогащенного изотопом 3С. [1] |
Сигнал свободной индукции во временном представлении показан на рис. 1.7, а. В этом случае ларморова частота отличается на 23 Гц от несущей частоты. ССИ, изобра-женый на рис. 1.7, а, записывался в течение 2 с и в синусоиде содержится 46 периодов, следовательно, частота прецессии равна 46 / 2 23 Гц. Несущая частота находится далеко справа. [2]
Начальная амплитуда сигнала свободной индукции пропорциональна общему числу атомов водорода. В твердых телах происходит быстрое затухание свободной индукции в течение нескольких десятков микросекунд, сигнал более подвижных протонов в жидкостях затухает за несколько сот миллисекунд или за секунды. [3]
Такая суперпозиция сигналов свободной индукции называется интерферограммой. На рис. 5.3 приведена интерферограм - ма сигнала ЯМР ядер 13С, представляющая собой наложение, семи затухающих колебаний. Очевидно, что для выделения частот резонансных линий необходимо провести анализ интерферограммы. [4]
Фурье к сигналу свободной индукции, накопленному фотоспособом после серии 90 -ных импульсов. На пути реализации очевидных преимуществ фурье-спектро-скопии ЯМР в течение 10 лет лежали всего лишь два препятствия: во-первых, не было дешевых и компактных ЭВМ для выполнения быстрого преобразования Фурье и, во-вторых, необходимо было сочетать стабильность резонансных условий стационарных ЯМР-спектрометров со специфическими особенностями мощных когерентных импульсных радиочастотных систем. Решающим звеном в преодолении этих препятствий явился алгоритм быстрого преобразования Фурье, предложенный Кули и Туки в 1965 г. [ 491; он оказался пригодным для использования в мини - ЭВМ, бурный рост производства которых происходил как раз во второй половине 60 - х годов. В это же время Эрнст [51] рассмотрел теоретические аспекты фурье-спектроскопии ЯМР высокого разрешения, а в ряде лабораторий стали применять когерентные ЯМР-спектрометры для опытов во вращающейся системе координат. [5]
Таким образом, сигнал свободной индукции, описываемый уравнением (4.4.9), представляет собой сумму затухающих колебаний. [6]
В этом случае сигнал свободной индукции после первого 90 -ного импульса спадает до нуля значительно быстрее, чем М z достигает своего равновесного значения. Описанный способ пригоден лишь при Т24С TI в противном случае оставшаяся компонента намагниченности, направленная вдоль у, в момент времени т будет повернута в направлении оси г и соотношение, используемое для определения Tit окажется неприменимым. [7]
Таким образом, сигнал свободной индукции, описываемый уравнением (4.4.9), представляет собой сумму затухающих колебаний. [8]
На измерении амплитуды сигнала свободной индукции основаны методы определения общего содержания водорода в углеводородах, наполнителя в полиамидных сополимерах ( в том числе, эластомеров, полиэтилена), полиэтилена в полипропилене, полибутадиена в полистироле, мономеров в поливинилацетате и полибутадиене, пластификатора в пленках поливинилхлорида, твердого вещества в латексах. По амплитуде сигнала эхо устанавливают степень полимеризации метилметакрилата, твердый остаток в водных отходах, влаго-содержание катализаторов, масло в восках. [9]
![]() |
Корреляция нормированной амплитуды сигнала ЯМР и пористости, определенной по методу Преображенского. Q терригенные, ф - карбонатные коллекторы. [10] |
Наблюдается практически линейная зависимость амплитуды сигнала свободной индукции от пористости во всем диапазоне измерений, независимо от литологии стратиграфической приуроченности. Этот график представляет собой градуировочную кривую, по которой отсчитывались значения пористости по известной амплитуде сигнала. Различными точками обозначены терригенные и карбонатные образцы. [11]
![]() |
Корреляция нормированной амплитуды сигнала ЯМР и пористости, определенной по методу Преображенского. Q терригенные, ф - карбонатные коллекторы. [12] |
На рис. 2 приводится график корреляции нормированной амплитуды сигнала свободной индукции и открытой пористости по методу Преображенского для образцов Туймазинского месторождения и смежных с ним мееторождений Татарии и Башкирии. Па оси абсцисс - открытая пористость, ординат - амплитуда сигнала, нормированная на единицу объема. [13]
После этого намагниченность вновь переводят в поперечную плоскость и наблюдают сигнал свободной индукции в режиме высокого разрешения с вращением под магическим углом. [14]
Как мы видели выше, за счет быстрого накопления данных при регистрации сигнала свободной индукции метод ФС при заданной общей длительности эксперимента дает более высокое отношение сигнал / шум, чем обычный метод. [15]