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核磁共振波譜儀的原理

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瀏覽:- 發(fā)布日期:2017-11-15 15:45:24【

[文章導讀] 核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)是指頻率在60兆赫以上(波長在納米級)的低能量電磁波與物質(zhì)原子核相互作用的一種物理現(xiàn)象。

核磁共振波譜儀Nuclear Magnetic Resonance)是指頻率在60兆赫以上(波長在納米級)的低能量電磁波與物質(zhì)原子核相互作用的一種物理現(xiàn)象。

核磁共振波譜儀普通紅外光是指波長在2-15um的電磁波,紫外光和近紫外光是指波長在200400nm的電磁波。紫外光的能量較大,故當它照射到分子上時,會引起分子中價電子能級的躍遷。紅外光的能量較低,它只能引起分子中成鍵原子核間振動和轉(zhuǎn)動能級的躍遷。核磁共振波譜儀的能量更低,它產(chǎn)生的是原子核自旋能級的躍遷。


核磁共振波譜儀

核磁共振波譜儀原子核除了具有電荷和質(zhì)量外,約有半數(shù)以上的原子核具有自旋。由于原子核是帶電荷的粒子,旋轉(zhuǎn)時即產(chǎn)生一小磁場。這些原子核的能量在強磁場中將分裂成兩個或兩個以上的量子化能級。當適當波長的電磁輻射照射這些在磁場中的核時,原子核便在這些磁誘導能級之間發(fā)生躍遷,并產(chǎn)生強弱不同的吸收訊號。這些吸收訊號就是核磁共振信號,通過電路的放大,計算機的傅立葉變換,最后得到相關(guān)的譜圖,這就是核磁共振譜圖。


核磁共振波譜儀

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