核磁共振頻譜(英: Nuclear magnetic resonance spectroscopy,簡稱 NMR spectroscopy),又稱核磁共振波譜,是將核磁共振現象應用于測定分子結構的一種譜學技術。核磁共振波譜的研究主要集中在H(氫譜)和C(碳譜)兩類原子核的波譜。
400兆核磁共振波譜儀是分析分子內各官能團如何連接的確切結構的強有力的工具。 磁場中所處的不同能量狀態(磁能級)。原子核由質子、中子組成,它們也具有自旋現象。描述核自旋運動特性的是核自旋量子數I。不同的核在一個外加的高場強的靜磁場(現代NMR儀器由充電的螺旋超導體產生)中將分裂成2I+1個核自旋能級(核磁能級),其能量間隔為ΔE。對于核素再施加一頻率為ν的屬于射頻區的無線電短波,其輻射能量hν恰好與該核的磁能級間隔ΔE相等時,核體系將吸收輻射而產生能級躍遷,這就是核磁共振現象。
400兆核磁共振波譜儀主要由5個部分組成:
?、俅盆F:它的作用是提供一個穩定的高強度磁場,即0。
?、趻呙璋l生器:在一對磁極上繞制的一組磁場掃描線圈,用以產生一個附加的可變磁場,疊加在固定磁場上,使有效磁場強度可變,以實現磁場強度掃描。
③射頻振蕩器:它提供一束固定頻率的電磁輻射,用以照射樣品。
?、芪招盘枡z測器和記錄儀:檢測器的接收線圈繞在試樣管周圍。當某種核的進動頻率與射頻頻率匹配而吸收射頻能量產生核磁共振時,便會產生一信號。記錄儀自動描記圖譜,即核磁共振波譜。
?、菰嚇庸埽褐睆綖閿岛撩椎牟AЧ?,樣品裝在其中,固定在磁場中的某一確定位置。整個試樣探頭是迅速旋轉的,以減少磁場不均勻的影響。
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