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背景 1. 塞曼效应 1896年塞曼发现在强磁场作用下光谱的谱线会发生分裂 1902年塞曼(Zeeman)因此而获诺贝尔奖 塞曼核磁共振背景 2. 拉比(I. I. Rabi)以及随后的伯塞尔(E. M. Purcell)和布洛赫(F. Bloch)因观察到核磁共振现象而分别
核磁共振实验报告实验人:吴利杰:PB05210415实验内容观察H的核磁共振信号通过记录的实验数据和观察到的图象我们发现:电压不变而频率变化时连续三个尖峰间的距离变化。当达到共振时,改变电压共振状态不变(既尖峰间的距离不变)。但不是共振状态时,改变电压,则尖蜂间的距离会发生变化。测量H的γ因子和g 因子共振时频率测量19F的γ因子和g 因子 共振时频率测量场中不同点的磁场强度x=25cm处
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方法在高分子科学中的应用 (Nuclear Magnetic Resonance) ?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
核磁共振 \* MERGEFORMAT 4 近代物理实验报告指导教师:得分: 实验时间: 2009 年 MM 月 DD 日, 第 WW 周, 周 DD , 第5-8节实验者: 班级 材料0705200767025 童凌炜 同组者: 班级 材料0705200767007 车宏龙 实验地点:综合楼407 实验条件:室内温度℃, 相对湿度%, 室内气压实验题目:核磁共振实验实验仪器
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
光磁共振实验摘要:二十世纪五十年代初期A·Kastler等人发展光抽运(Optical Pumping)技术1966年 A·Kastler 由于在这方面的贡献而荣获诺贝尔奖光抽运是用圆偏光束激发气态原子的方法以打破原子在所研究的能级间玻耳兹曼热平衡分布造成所需的布居数差从而在低浓度的条件下提高了共振强度在相应频率的射频场激励下可观察到磁共振信号在探测磁共振信号方面不直接探测原子对射频量子的发射或吸
核磁共振 \* MERGEFORMAT 4 近代物理实验报告指导教师:得分: 实验时间: 2009 年 MM 月 DD 日, 第 WW 周, 周 DD , 第5-8节实验者: 班级 材料0705200767025 童凌炜 同组者: 班级 材料0705200767007 车宏龙 实验地点:综合楼407 实验条件:室内温度℃, 相对湿度%, 室内气压实验题目:核磁共振实验实验仪器
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
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