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13C 磁共振谱

13C 磁共振谱在静磁场中能级分裂和从射频电磁波吸收能量由低能级跃迁至高能级而产生的磁共振谱,与质子磁共振谱相似

13C 磁共振谱简介

13C 磁共振谱在静磁场中能级分裂和从射频电磁波吸收能量由低能级跃迁至高能级而产生的磁共振谱,与质子磁共振谱相似

内容介绍

C(核自旋量子数为1/2)在静磁场中能级分裂和从射频电磁波吸收能量由低能级跃迁至高能级而产生的磁共振谱,与质子磁共振谱相似,但有以下差别:①它在高能级的寿命较长,限制了使之进行跃迁的射频电磁波的功率;②磁共振的灵敏度与旋磁比的三次方成正比,而,致使C磁共振是H磁共振的灵敏度的1/64;③C的天然同位素丰度为1.1%,而H则为99.8%,所以它的灵敏度又要比H磁共振低两个数量级;④C磁共振谱的分辨能力高,其化学位移范围为600微克(H磁共振的仅为20微克),从而对分子量为300~500的有机化合物几乎可分辨每一个C峰,这在H磁共振中决不可能。从C磁共振可以观测不与质子相连的基团,如C=O、C呏N等基团。2100433B

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13C 磁共振谱造价信息

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DR电铁核磁共振

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  • 东莞东晟磁电磁控技术有限公司
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WYC磁共振型交流稳压器

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磁共振

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13C细粒式改性沥青砼

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边限振荡器核磁共振实验仪

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磁共振扫描室专用操作台及操作椅

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智能型电磁共振变频-除蜡防蜡处理器

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13C 磁共振谱常见问题

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13C 磁共振谱文献

C13C14C19C20插头 C13C14C19C20插头

C13C14C19C20插头

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C14 C13 C19 C20

一体化核磁共振谱仪控制台的软件系统设计 一体化核磁共振谱仪控制台的软件系统设计

一体化核磁共振谱仪控制台的软件系统设计

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大小:449KB

页数: 10页

提出了一体化核磁共振谱仪控制台的软件系统设计方案,主要包括2部分,一部分是安装在谱仪控制台上的嵌入式Linux操作系统及实时控制软件,另外一部分是PC机上的界面控制软件.2部分软件之间利用socket网络接口进行数据交互,采用TCP/IP通信协议,这样既能保证数据传输的可靠性又可以达到较高的数据传输速率.通过网络通信,该谱仪控制台还可以接受远程操控和系统升级.该文具体阐述了该软件系统的设计思路和设计方法,对设计的软件系统进行了实验测试,并对实验结果进行了讨论.

电磁共振光谱学

核磁共振光谱学,一种技术来确定光子或分子的性质

二维核磁共振光谱学

核磁共振光谱学的蛋白质

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核酸的核磁共振光谱学

体内磁共振光谱学

固态核磁共振光谱学

Triple-resonance核磁共振光谱学

核磁共振解耦

核磁共振晶体学

电子顺磁共振光谱,技术与未配对电子学习材料

脉冲电子顺磁共振

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研究核磁共振谱仪的方法

研究核磁共振谱仪的基本方法有两种:一是连续波或称稳态方法,是用连续的射频场作用到核系统上,观察到核对频率的的响应信号。另一种是用脉冲法,用射频脉冲作用到核系统上,观察到核对时间的响应信号。脉冲法有较高的灵敏度,测量速度快,但需要进行快速傅立叶变换,技术要求比较高,以观察信号区分,可分观察色散信号或信号,但一般观察核磁共振谱仪吸收信号,因为比较容易分析理解,从信号的检测来分,可分为感应法,平衡法和吸收法。核磁共振谱仪测量共振时,核磁距吸收射频场能量而在附近线圈中感应到的信号,称为感应法;核磁共振谱仪测量由于共振使电桥失去平衡而输出的电压即为平衡法;核磁共振谱仪直接测量由于共振信使射频震荡线圈中负载发生变化的方法称为吸收法。

本核磁共振谱仪文章出自北京欧倍尔,转载请注明出处。

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超导核磁共振谱仪指标信息

1.分辨率:BBI探头,5mm,1H,5%ODCB,0.09Hz 2.线性:BBI探头,5mm,1H,3%CHCL3,2.8/5.5Hz 3.旋转边带:BBI探头,5mm,1H,3%CHCL3,<0.5% 4.灵敏度:BBI探头,5mm,1H,0.1%EB,254 13C,ASTM,75 5.90度脉宽:BBI探头,5mm,1H,0.1%EB,5.5μS,13C,ASTM,9.5μS,31P,TPP,12.6μS

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