臺式小核磁共振儀(NMR)是常見的科學儀器,廣泛應用于化學、生物、醫學等領域的分析和研究。它基于原子核的磁性特性和核自旋共振現象,通過核磁共振信號的檢測和處理,提供有關樣品結構、化學組成和動力學等信息。在外加磁場的作用下,處于不同能級的原子核會發生能級之間的躍遷。當樣品中的原子核受到射頻脈沖的激發時,其自旋狀態會發生改變,從而產生一系列的共振信號。正是利用這些共振信號來進行分析和研究。
臺式小核磁共振儀包括以下主要部件:
磁場系統:磁場系統由強大的恒定磁場產生裝置和磁體組成。磁體通常采用超導技術,可以產生高強度的均勻磁場。磁場的大小決定了核磁共振信號的頻率。
射頻系統:射頻系統為樣品提供激發脈沖,并接收核磁共振信號。射頻線圈通過電路調節和驅動,產生所需的射頻脈沖,并將共振信號轉化為電信號。
梯度系統:梯度系統是用來產生空間梯度磁場的裝置,通過對不同方向的磁場進行調制,可以實現空間定位和成像功能。
控制系統:控制系統用于控制儀器的運行和參數設置。用戶可以通過界面進行操作,選擇實驗模式、設置參數等。
在使用臺式小核磁共振儀進行實驗時,通常包括以下步驟:
1.將需要分析的樣品溶解在合適的溶劑中,并將其裝入玻璃管或針管中。然后將樣品放置在核磁共振儀的樣品室中。
2.在開始實驗之前,需要對磁場進行校準,以確保其強度和均勻性滿足要求。
3.根據實驗目的,設定射頻脈沖參數、采樣時間、掃描次數等參數。
4.啟動儀器后,射頻系統將發出激發脈沖,樣品中的核磁共振信號被接收并轉換為電信號。控制系統進行數據采集和處理,生成核磁共振譜圖。
5.通過對核磁共振譜圖的分析,可以確定化學物質的結構、組成和動力學等信息。
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