CW NMRのLADP-1実験システム–高度なモデル
核磁気共鳴(NMR)は、一定の磁場内の電磁波によって引き起こされる一種の共鳴遷移現象です。これらの研究は1946年に実施されて以来、核磁気共鳴(NMR)の方法と技術は急速に開発され、広く使用されています。これは、サンプルを破壊することなく物質に深く入り込むことができ、迅速性、精度、および高さという利点があるためです。解決。今日、それらは物理学から化学、生物学、地質学、医療、材料、その他の分野に浸透し、科学研究と生産において大きな役割を果たしています。
説明
オプション部品:周波数計、自作部品オシロスコープ
この連続波核磁気共鳴(CW-NMR)の実験システムは、高均一性磁石とメインマシンユニットで構成されています。永久磁石は、コイルのペアによって生成された調整可能な電磁場によって重ね合わされた一次磁場を提供するために使用され、全磁場の微調整を可能にし、温度変化によって引き起こされる磁場変動を補償します。
比較的低い電磁場に必要な磁化電流はわずかであるため、システムの加熱の問題は最小限に抑えられます。したがって、システムは数時間連続して操作することができます。これは、高度な物理学研究所にとって理想的な実験機器です。
仕様
説明 |
仕様 |
測定された核 | HとF |
SNR | > 46 dB(H核) |
発振器周波数 | 17 MHz〜23 MHz、継続的に調整可能 |
磁極の面積 | 直径:100 mm; 間隔:20 mm |
NMR信号の振幅(ピークツーピーク) | > 2 V(H核); > 200 mV(F核) |
磁場の均一性 | 8ppmより良い |
電磁界の調整範囲 | 60ガウス |
コーダ波の数 | > 15 |
実験
1.水中の水素原子核の核磁気共鳴(NMR)現象を観察し、常磁性イオンの影響を比較します。
2.スピン磁気比、ランデの因子など、水素原子核とフッ素原子核のパラメータを測定する。
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