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    核磁共振氢谱NMR

    波谱分析-NMR1波谱分析-NMR2核磁共振概论核磁共振(简称为NMR)是指处于外磁场中的物质原子核系统受到相应频率(兆赫数量级的射频)的电磁波作用时,在其磁能级之间发生的共振跃迁现象。检测电磁波被吸收的情况就可以得到核磁共振波谱。因此,就本质而言,核磁共振波谱是物质与电磁波相互作用而产生的,属于吸收光谱(波谱)范畴。根据核磁共振波谱图上...

    2023-07-061983.05 MB24
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    核磁共振氢谱

    (1HNuclearMagneticResonanceSpectra,1HNMR)核磁共振氢谱核磁共振氢谱核磁共振基本原理核磁共振仪影响化学位移的因素化学位移自旋偶合与裂分偶合常数与分子结构的关系常见的自旋系统H-1NMR解析及其应用第一节核磁共振基本原第一节核磁共振基本原理理核自旋,核磁矩核磁共振核弛豫一、核自旋和核磁矩原子核是带正电的微粒(由质子+中子组成),大多数...

    2023-07-061434.09 MB20
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    第四章 核磁共振氢谱

    第四章核磁共振氢谱Protonmagneticresonance(PMN,1HNMR)4-1核磁共振的基本原理4-1-1什么是核磁共振?用波长很长(106~109mm,在射频信号区)、能量很低的电磁波照射分子,不会引起分子振动或转动能级的跃迁,更不会引起电子能级的跃迁,但这种电磁波能与处在强磁场中的磁性原子核发生相互作用,引起磁性的原子核在外磁场中发生磁能级的跃迁,从而产生吸收...

    2023-07-0619310.46 MB5
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    第四章 核磁共振氢谱(nuclear magnetic resonance )

    第四章核磁共振氢谱(nuclearmagneticresonance)1.核磁共振的基本原理;2.核磁共振仪与实验方法;3.氢的化学位移;4.各类质子的化学位移;5.自旋偶合和自旋裂分;6.自旋系统及图谱分类;7.核磁共振氢谱的解析。本章重难点:前言过去50年,波谱学已全然改变了化学家、生物学家和生物医学家的日常工作,波谱技术成为探究大自然中分子内部秘密的最可靠、最有...

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