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核磁共振的發(fā)展和應(yīng)用發(fā)展史核磁共振是有機物結(jié)構(gòu)分析最重要的工具之一。核磁共振(NuclearMagneticResonance,NMR)是指某些有磁矩的原子核,在靜磁場中由于磁矩和磁場相互作用形成一組分裂的能級,在合適頻率的射頻作用下,能級間發(fā)生躍遷而出現(xiàn)的共振現(xiàn)象。1946年美國斯坦福大學(xué)的F.Bloch和哈佛大學(xué)的E.M.Purcell兩個研究小組首次獨立觀察到核磁共振現(xiàn)象,為此他們兩人獲得1952年諾貝爾物理獎。NMR最初主要用于測定原子核的磁矩等物理常數(shù)。1950年W.G.Proctor等發(fā)現(xiàn)在不同化學(xué)環(huán)境的同種原子核有不同的共振頻率,即化學(xué)位移。此后,NMR引起了化學(xué)家們的廣泛興趣,開拓了NMR在化學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用和發(fā)展。1953年生產(chǎn)出了30MHzNMR譜儀,1964年推出第一臺超導(dǎo)NMR儀器向更高的磁場發(fā)展,以獲得更高的靈敏度和分辨率,現(xiàn)已有300、500、600MHz、甚至900MHz的超導(dǎo)NMR譜儀;利用各種新的脈沖系列,發(fā)展了NMR的理論和技術(shù),在應(yīng)用方面作了重要的開拓;提出并實現(xiàn)了二維核磁共振譜以及三維和多維核磁譜、多量子躍遷等NMR測定新技術(shù),瑞士核磁共振譜學(xué)家R.R.Ernst因在這方面所作出的貢獻,而獲得1991年諾貝爾化學(xué)獎;固體高分辨NMR技術(shù)、HPLC-NMR聯(lián)用技術(shù)、碳、氫以外核的研究等多種測定技術(shù)的實現(xiàn)大大擴展了NMR的應(yīng)用范圍;核磁共振成象技術(shù)等新的分支學(xué)科出現(xiàn),可無損測定和觀測物體以及生物體內(nèi)非均勻體系的圖象,在許多領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,也成為當(dāng)今醫(yī)學(xué)診斷的重要手段?;驹碓雍说淖孕?/p>
原子核是帶正電荷的粒子,它在自旋時而使核具有磁矩μ能級分裂核磁共振儀主要配置和技術(shù)指標(biāo):磁場強度:11.75T,質(zhì)子共振頻率:500MHz;兩個通道,三個探頭。5mmBBO寬帶正相探頭:多核(31P-109Ag-可調(diào)諧到19F-183W);Z梯度場;變溫范圍:-150~180℃;13C分辨率<0.2Hz;S/N>330:1;5mmBBI寬帶反相探頭:多核(31P-109Ag);Z梯度場;變溫范圍:-150~180℃;1H分辨率<0.45Hz;S/N>900:1;4mmHR-MAS三共振高分辨魔角微量探頭:1H/13C/15N梯度場;變溫范圍:-20~80℃;1H分辨率<0.8Hz;S/N>80。(該探頭可用于體內(nèi)組織液等半固體樣品的檢測,樣品最小量12微升。)主要應(yīng)用范圍:核磁共振可廣泛應(yīng)用于有機化學(xué)、生物化學(xué)、藥物化學(xué)、植物化學(xué)和化學(xué)工業(yè)、石油工業(yè)、橡膠工業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)等領(lǐng)域中化合物的結(jié)構(gòu)鑒定和測定,構(gòu)型構(gòu)象的研究等??啥繖z測混合物的相對含量、摩爾分數(shù)等。未知物的剖析。核磁共振氫譜二維核磁共振譜日本SAN-150與美國Lz859防銹添加劑的剖析,同時對T-34-7研制產(chǎn)品測試??勾烹x子與氨基酸絡(luò)合的NMR研究順磁金屬離子與某些氨基酸分之絡(luò)合的NMRT1法研究α,α′-二氧代烯酮環(huán)二氮代縮醛的NMR研究谷胱甘肽在水溶液中的動力學(xué)研究還原型谷胱甘肽與順磁及抗磁離子絡(luò)合的NMR研究生物小分子與銅鋅超氧化物歧化酶相互作用的波譜學(xué)研究及其應(yīng)用α,α′-二氧代烯酮環(huán)二硫代縮醛的NMR研究研究金屬酶活性中心結(jié)構(gòu)NMR技術(shù)中的一種新方法
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