实验报告李彬 PB06210107实验题目:核磁共振实验目的:观察核磁共振稳态吸收现象,掌握和磁共振基本试验原理和方法,测量1H和19F的值和g因子。实验原理:1核自旋:原子核具有自旋,其自旋角动量为:其中I是自旋量子数,其值为伴整数或整数。2核磁矩:原子带有电荷,因而具有自旋磁矩,其大小为式中g为朗德因子,对质子,,为原子核质量,为核磁子,,令显然有,称为核的旋磁比。3核磁矩在外场中的能量:
实验报告 :周津:PB04009021实验题目:核磁共振实验目的:观察核磁共振稳态吸收现象,掌握和磁共振基本试验原理和方法,测量1H和19F的值和g因子。实验原理:1核自旋:原子核具有自旋,其自旋角动量为:其中I是自旋量子数,其值为伴整数或整数。2核磁矩:原子带有电荷,因而具有自旋磁矩,其大小为式中g为朗德因子,对质子,,为原子核质量,为核磁子,,令显然有,称为核的旋磁比。3核磁矩在外
核磁共振NMR(Nuclear Magnetic Resonance)样品管 1HNMR工作原理 有机化合物的结构确定红外光谱 揭示分子中官能团种类、确定化合物类型。核磁共振给出关于分子中各种氢原子、碳原子等的数目及原子所处的化学环境。分子内部的运动与波谱: 原子核间的相对振动(IR) 振动能级 原子核自旋运动 (NMR)Nobel prize 1943年,---测定质子磁矩 ; 1944年,-
核磁共振NMR有机化合物结构研究方法元素分析 元素组成质谱(MS) 分子量及部分结构信息红外光谱(IR) 官能团种类紫外可见光谱(UV /Vis) 共轭结构核磁共振波谱(NMR) C-H骨架及所处化学环境X-射线单晶衍射 立体结构有 机 波 谱 法 特 点(1) 样品用量少,一般2~3mg(可1mg)(2) 除质谱外,无样品消耗,可回收(3) 省时,简便(4) 配合元素分析(或高分辨质谱
实验报告:张弢:PB06210013系别:0611实验题目:核磁共振实验目的:1如何实现和观察NMR;2测的因子和g因子;3测的因子和g因子;4用NMR精确测量磁场。实验内容:利用示波器观察的核磁共振波形当V不变,改变f时:V=95Vf=25150MHz,测得波形如下f=25113MHz,测得波形如下f=25162MHz,测得波形如下总结:通过以上三图可以看出,当固定电压不变,即不变时
核磁共振pb05206081 蒋鑫一实验数据 1观察H的核磁共振信号,并测量g,γ因子 a 观察波形 MHz横坐标x纵坐标y1起始点-520最高点-497最低点-47-48作图辅助点-4702起始点410最高点4886最低点5-87作图辅助点503起始点1490最高点15165最低点154-46b使
9 核磁共振(本文内容选自高等教育出版社《大学物理实验》)1946年,伯塞尔(Purcell)用吸收法首次观测到石蜡中质子的核磁共振(NMR)信号,几乎同时,布洛赫(Bloch)用感应法发现液态水的核磁共振现象。为此,他们分享了1952年诺贝尔物理学奖金。随后的大量实验使人们逐渐认识到,作为测定原子的核磁矩和研究核结构的直接而又准确的方法,核磁共振是物理学、化学、生物学研究中一种重要而强大的
核磁共振系别:11系 :PB06210381 :赵海波一实验数据B=055T 1观察H的核磁共振信号,并测量g,γ因子 a 观察波形 MHz横坐标x纵坐标y1起始点-520最高点-497最低点-47-48作图辅助点-4702起始点410最高点4886最低点5-87作图辅助点503起始点1490最高点151
15 实验报告计算机系06级:刘道福 :PB06210068日期:200846评分实验题目: 核磁共振实验目的: 观察核磁共振稳态吸收现象,掌握核磁共振的实验基本原理和方法,测量和的γ值和g因子。实验原理:(本部分主要摘自实验讲义,老师可不看,直接跳至第8页) 1核自旋原子核具有自旋,其自旋角动量为(1)其中I是核自旋量子数,其值为半整数或整数。当质子数和质量数均为偶数时,I=0,当质
实验报告:崔泽汉 :PB05210079系别:05006实验题目:核磁共振实验目的:1如何实现和观察NMR;2测的因子和g因子;3测的因子和g因子;4用NMR精确测量磁场。实验内容:利用示波器观察的核磁共振波形当V不变,改变f时:V=75Vf=24666MHz,测得波形如下f=24695MHz,测得波形如下f=24689MHz,测得波形如下通过以上三图可以看出,当固定电压不变,即不变时
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