核磁共振实验报告(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上核磁共振实验实验目的:1、了解核磁共振原理 2、利用核磁共振的方法确定样品的旋磁比、朗德因子gN和原子核的磁矩I 3、用核磁共振测磁场强度实验重点:原子核能级分裂情况,发生共振的条件实验难点:氢核和氟核的共振频率的调节实验原理:下面我们以氢核为主要研究对象,以此来介绍核磁共振的基本原理和观测方法。氢核虽然是最简单的原子核,但它是目前在核磁共振应用中最常见和最有用的核。 (一)核磁共振的量子力学描述 单个核的磁共振 通常将原子核的总磁矩在其角动量方向上的投影称为核磁矩,它们之间的关系通常写成式中称为旋磁比;为电子电荷;为质子质量;为朗德因子。对氢核来说,按照量子力学,原
2、子核角动量的大小由下式决定 式中,为普朗克常数。I为核的自旋量子数,可以取对氢核来说 把氢核放入外磁场中,可以取坐标轴方向为的方向。核的角动量在方向上的投影值由下式决定 (23)式中称为磁量子数,可以取。核磁矩在方向上的投影为将它写为 (24)式中称为核磁子,是核磁矩的单位。磁矩为的原子核在恒定磁场中具有的势能为任何两个能级之间的能量差为 (25)考虑最简单情况,对氢核而言,自旋量子数,所以磁量子数m只能取两个值,即。磁矩在外磁场方向上的投影也只能取两个值,如图21中的(a)所示,与此相对应的能级如图21中(b)所示。根据量子力学中的选择定则,只有的两个能级之间才能发生跃迁,这两个能级之间的能
3、量为 由这个公式可知:相邻两个能级之间的能量差与外磁场的大小成正比,磁场越强,则两个能级分裂也越大。如果实验时外磁场为,在该稳恒磁场区域又叠加一个电磁波作用于氢核,如果电磁波的能量恰好等于这时氢核两能级的能量差,即 (27)则氢核就会吸收电磁波的能量,由的能级跃迁到的能级,这就是核磁共振的吸收现象式()就是核磁共振条件。为了应用上的方便,常写成 (28) 核磁共振信号的强度 上面讨论的是单个的核放在外磁场中的核磁共振理论。但实验中所用的样品是大量同类核的集合。如果处于高能级上的核数目与处于低能级上的核数目没有差别,则在电磁波的激发下,上下能级上的核都要发生跃迁,并且跃迁几率是相等的,吸收能量等
4、于辐射能量,我们就观察不到任何核磁共振信号。只有当低能级上的原子核数目大于高能级上的核数目,吸收能量比辐射能量多,这样才能观察到核磁共振信号。在热平衡状态下,核数目在两个能级上的相对分布由玻尔兹曼因子决定: (29)式中N1为低能级上的核数目,N2为高能级上的核数目,为上下能级间的能量差,为玻尔兹曼常数,为绝对温度。当时,上式可以近似写成 (210) 上式说明,低能级上的核数目比高能级上的核数目略微多一点。对氢核来说,如果实验温度 T=300K,外磁场B0=1T,则 这说明,在室温下,每百万个低能级上的核比高能级上的核大约只多出个。这就是说,在低能级上参与核磁共振吸收的每一百万个核中只有个核的
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