Спектрометр ямр, його характеристики. Технічні деталі з’йомки спектрів ямр

Содержание

Слайд 2

Так виглядає сучасний прилад ЯМР

Так виглядає сучасний прилад ЯМР

Слайд 3

Так виглядає сучасний прилад ЯМР

Так виглядає сучасний прилад ЯМР

Слайд 4

Блок-схема спектрометра ЯМР

Блок-схема спектрометра ЯМР

Слайд 5

Схема магніту Резервуар для рідкого азоту Резервуар для рідкого гелію Ізоляція/високий

Схема магніту

Резервуар для рідкого азоту
Резервуар для рідкого гелію
Ізоляція/високий вакуум
Котушка соленоїду
Пристрій для

опускання/піднімання зразка
Зразок
Шими
Датчик
Слайд 6

А – зразок; В – котушка; С – конденсатор; R – опір; Датчик ЯМР

А – зразок; В – котушка; С – конденсатор; R –

опір;

Датчик ЯМР

Слайд 7

Сигнал з датчика ЯМР оцифровується, але перед цим він накладається на

Сигнал з датчика ЯМР оцифровується, але перед цим він накладається
на опорний

сигнал, що створюється коливальни контуром
Слайд 8

Зразок в амулі ЯМР

Зразок в амулі ЯМР

Слайд 9

Розчинники, що найчастіше використовуються в спектроскопії ЯМР

Розчинники,
що найчастіше використовуються в спектроскопії ЯМР

Слайд 10

Блок-схема спектрометра ЯМР

Блок-схема спектрометра ЯМР

Слайд 11

Найпростіший експеримент у Фур’є ЯМР-спектроскопії час частота імульсне збуд- Детекція кривої

Найпростіший експеримент у Фур’є ЯМР-спектроскопії

час

частота

імульсне збуд- Детекція кривої Фур’є Спектр!
ження зразка

СВІ перетворення
Слайд 12

Класичний та імпульсний (Фур’є) ЯМР безперервна розгортка імпульс

Класичний та імпульсний (Фур’є) ЯМР

безперервна розгортка

імпульс

Слайд 13

Імпульсний (Фур’є) ЯМР Векторна модель ядра Модель ансамблю ядер Лабораторна система

Імпульсний (Фур’є) ЯМР

Векторна модель ядра

Модель ансамблю ядер

Лабораторна система координат

система координат, що

обертається

Дія імпульсів на макроскопічну ядерну намагніченість в системі координат, що обертається

Слайд 14

Поведінка макроскопічної ядерної намагніченості після 900 імпульсу (в системі координат, що

Поведінка макроскопічної ядерної намагніченості після 900 імпульсу (в системі координат, що

обертається)

Процес відновлення рівноважної макроскопічної ядерної намагніченості - ядерна релаксація – відбувається за експоненціальними законами

Mz(t) = M0 (1 – e-t/T1)

My(t) = M0 e-t/T2

Слайд 15

Проекція М(t) на вісь x (або y): FT частота

Проекція М(t) на вісь x (або y):

FT

частота

Слайд 16

ВАЖЛИВІ ПАРАМЕТРИ СПЕКТРОМЕТРІВ ЯМР: ЧУТЛИВІСТЬ І РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ЧУТЛИВІСТЬ – визначається

ВАЖЛИВІ ПАРАМЕТРИ СПЕКТРОМЕТРІВ ЯМР:
ЧУТЛИВІСТЬ І РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ

ЧУТЛИВІСТЬ – визначається відношенням

інтенсивності
сигналів і шуму для стандартних зразків

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ – визначається шириною сигналів
стандартних зразків

Слайд 17

ЧУТЛИВІСТЬ ПІДВИЩУЄТЬСЯ: - Збільшенням напруженості зовнішнього магнітного поля В загальному випадку,

ЧУТЛИВІСТЬ ПІДВИЩУЄТЬСЯ:

- Збільшенням напруженості зовнішнього магнітного поля

В загальному випадку, ЯМР на

ядрах з більшим
гіромагнітним відношенням є більш чутливим

- Домноженням кривої СВІ на експоненційну функцію

- Накопиченням сигналу в пам’яті комп’ютера

Слайд 18

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПІДВИЩУЄТЬСЯ: - Збільшенням однорідності магнітного поля - Обертанням зразка - Збільшенням стабільності магнітного поля

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПІДВИЩУЄТЬСЯ:

- Збільшенням однорідності магнітного поля

- Обертанням зразка

- Збільшенням стабільності

магнітного поля
Слайд 19

ШИМУВАННЯ І ОБЕРТАННЯ ЗРАЗКА: - Обертальні сателіти

ШИМУВАННЯ І ОБЕРТАННЯ ЗРАЗКА:

- Обертальні сателіти