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高分子物理专题04_核磁共振在高分子物理研究中的应用_唐亚林
核磁共振方法在高分子科学中的应用 NMR的基本知识 固体核磁共振的基本知识 NMR在高分子科学的应用实例 What, How , Why 了解核磁的基本功能及其在科研中的应用 一.NMR的基本知识REVIEW 三次诺贝尔奖: 1952年诺贝尔物理奖 E.M.Purcell和F.Bloch发现核磁共振现象 1991年诺贝尔化学奖 R.R.Ernst 二维核磁共振波谱 2002年诺贝尔化学奖 Wuthrich 二维及三维核磁共振在蛋白质 结构中的应用 核磁共振原理 1. 核磁共振现象 E b DE a B 0 DE hBo 2 h B o NMR常用同位素核有关物理参数 同位素 天然丰度 自旋 磁旋比a 共振频率b 检测灵敏度c 1H 0.99985 1/2 26.752 100 1 7Li 0.9258 3/2 10.3975 38.866 0.27 11B 0.8042 3/2 8.5843 32.084 0.13 13C 0.01108 1/2 6.7283 25.144 1.76x10-4 19F 1 1/2 25.181 94.08 0.83 23Na 1 3/2 7.08013 26.466 0.0925 27Al 1 5/2 4.976 26.077 0.21 29Si 0.047 1/2 -5.3188 19.865 3.69x10-4 31P 1 1/2 10.841 40.481 0.0663 7 a 磁旋比的单位是10 弧度/特斯拉/秒 1 b 共振频率以H频率为100MHz作参考 c 检测灵敏度以1H为1作为参考,并考虑了同位素的天然丰度。 核磁共振的产生 自旋运动 磁矩 不同能级 核磁共振 并非所有同位素的原子核都有自旋运动 1)中子数、质子数均为偶数,I=0 12C、16O、32S 2) 中子数与质子数其一为偶数,另一为奇数,则I为半整数,如 I=1/2 1H、13C、15N、19F、31P、77Se、113Cd、119Sn、195Pt、199Hg等 I=3/2 7Li、9Be、11B、23Na、33S、35Cl、37Cl、39K、63Cu、65Cu、79Br、 81Br等 I=5/2 17O、25Mg、27Al、55Mn、67Zn等 3)中子数质子数均为奇数,则I 为整数 I=1 2H、6Li、14N I=2
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