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聚合物研究方法核磁共振波谱
2013/3/19
高分子近代测试 高分子近代测试
5.1 核磁共振基本原理
5 核磁共振
1
5.2 H-核磁共振波谱
13
波谱法 5.3 C-核磁共振波谱
5.4 在高聚物研究中的应用
高分子近代测试 高分子近代测试
概 5.1 核磁共振的基本原理
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance ,
核磁共振的基本原理
NMR )现象是1946年由Bloch(布洛赫)及Purcell
在强磁场的激励下,一些具有某些磁性的原子核
(珀塞尔)等人发现的(获1952年诺贝尔物理 的能量可以裂分为2个或2个以上的能级。
奖)。 外加一个能量,使其恰等于裂分后相邻2个能级
之差,该核就可能吸收能量,从低能态跃迁至高能
用一定频率电磁波对样品进行照射,就可使特定
态,而所吸收能量相当于频率范围为0.1至100MHz的
结构环境中的原子核实现共振跃迁,在照射扫描 电磁波 (简称射频)。
中记录发生共振时的信号位置和强度,就得到
NMR就是研究磁性原子核对射频能的吸收。属于
NMR谱。 吸收波谱。
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1、原子核的自旋 当核的自旋量子数I0 2、核磁共振现象
时,核自旋具有一定的
核自旋量子数、质量数和原子序数的关系 自旋角动量,产生磁矩。 如果氢核的磁场与外磁场
原子序数 不完全平行, =54°24 ’
和 125°36’,外磁场就
要迫使它取向于外磁场的
方向。
核自旋磁场与外磁场相互
作用,原子核除了自旋外,
还要附加一个以外磁场方
向为轴线的回旋,这种回
(拉 进
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