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    一 概况I=1/2m=+1/2E= -μH0μ=γIHo=m=-1/2E= +μH0 Ⅰ Ⅱh2?2? voγ(Ⅰ)(Ⅱ)ΔE =2μHoΔE=2hvoI(Ⅲ)I=1/2ΔE = hvo (Ⅳ)V射= Vo=ΔE = hvo (Ⅴ) V射= Vo=(Ⅵ) 2?γHo固定磁场扫频;固定辐射频率扫场。 第九章核磁共振(NMR)二 核磁共振基本原理及核磁共振仪三 屏蔽效应和化学位移核外电子在外磁场作用

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    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

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    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

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    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

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    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

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    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

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    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 核磁共振谱 (NMR)第三章 核磁共振谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy NMR)一基本原理 n = (2mh) ×Ho (共振条件)二屏蔽效应起因于核外电子的屏蔽作用 ( 顺磁屏蔽抗磁屏蔽)三化学位移不同类型 H d 不同 四自旋-自旋偶合 峰的

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    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级核磁共振碳谱13C-NMR的特点13C峰度仅1.11比1H信号弱得多约16400化学位移范围:0 220 ppm提供各种类型碳(伯仲叔季碳)的信息不能用积分曲线获取碳的数目信息邻近有吸电子基团信号移向低场(左移)碳周围电子密度增加信号移向高场(右移)常规 13C NMR 谱为全去偶谱因而所有的碳信号均为单峰13C核信号的裂分

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    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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    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

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