يتم تقديم بروتوكول مفصل يصف طريقة SSTD NMR هنا لمساعدة المستخدمين الجدد على تطبيق هذه الطريقة الجديدة للحصول على المعلمات الحركية لأنظمتهم الخاصة التي تخضع للتبادل الكيميائي.
مقالة منهجية
يتم تقديم بروتوكول مفصل يصف طريقة SSTD NMR هنا لمساعدة المستخدمين الجدد على تطبيق هذه الطريقة الجديدة للحصول على المعلمات الحركية لأنظمتهم الخاصة التي تخضع للتبادل الكيميائي.
يصف هذا البروتوكول مفصل الجديد نقل سبين التشبع الفرق النووية بروتوكول الرنين المغناطيسي (NMR SSTD)، التي وضعت مؤخرا في مجموعتنا لدراسة عمليات التبادل الكيميائي المتبادل الموقع التي يصعب تحليلها بالطرق التقليدية. وكما يوحي اسمها، وهذا الأسلوب يجمع بين أسلوب سبين التشبع نقل تستخدم لجزيئات صغيرة، مع نقل التشبع الفرق طريقة (STD) NMR المستخدمة لدراسة التفاعلات البروتين يجند، عن طريق قياس عابرة نقل تدور التشبع جنبا إلى جنب زيادة مرات التشبع (بناء منحنيات الهاتفي) في الجزيئات العضوية والعضوية الفلزية صغيرة تمر التبادل الكيميائي.
مزايا هذه الطريقة أكثر من تلك القائمة هي: ليست هناك حاجة للوصول إلى تجمع للإشارات تبادل. ويمكن تطبيق هذا الأسلوب طالما إشارة واحدة من مواقع تبادل معزولة. ليست هناك حاجة لقياس تي 1 أو الوصول إلى الإشباع حالة مستقرة. معدل فا المستمريتم قياس الزهرى مباشرة، ويتم الحصول عليها تي 1 القيم في نفس التجربة، وذلك باستخدام مجموعة واحدة فقط من التجارب.
لاختبار طريقة، درسنا ديناميات دوران حال دون من -dimethylamides N، N، والتي هي الكثير من البيانات المتاحة للمقارنة. المعلمات الحرارية التي تم الحصول عليها باستخدام SSTD هي مشابهة جدا لتلك التي ذكرت (تقنيات نقل تدور التشبع وتحليل خط الشكل). ويمكن تطبيق هذه الطريقة لركائز أكثر الصعبة التي لا يمكن دراستها بالطرق السابقة.
ونحن نتوقع أن تجريبية بسيطة أقامت وسوف تطبيق واسع من أسلوب إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من ركائز جعل هذا أسلوب شائع بين علماء الكيمياء العضوية والعضويه دون خبرة واسعة في NMR.
يشير التبادل الكيميائي عادة إلى أي عملية الجزيئات أو ضمجزيئي عامل ضمن الجزيئ الذي نواة تتحرك من بيئة إلى أخرى التي المعلمات NMR لها (التحول الكيميائي، واقتران العددية، واقتران ثنائي القطب، ومعدل الاسترخاء) تختلف. وهناك أمثلة عديدة للتبادل الكيميائية في الجزيئات العضوية والفلزية العضوية (على سبيل المثال، والحواجز التناوب في biaryls، عصابة الحواجز التقليب والتوازن بتكوين والنيتروجين انعكاس، يجند ملزمة، تتدهور الصرف يجند وtautomerization) 1-3 ويرتبط معدل التبادل الكيميائي ل الديناميكا الحرارية من حاجز عملية التبادل، وبالتالي دراستها يتسم بأهمية حاسمة لفهم ديناميات الجزيئية لهذه الأنظمة.
علامة الكلاسيكي الصرف الديناميكي في NMR هو تغيير جذري في خط شكل إشارات NMR كما التغيرات في درجات الحرارة. في درجات حرارة منخفضة، عملية بطيئة واثنين من التحولات الكيميائية متميزة وobserفيد. في درجات حرارة عالية، دمج إشارات اثنين في إشارة واحدة، والذي يعرف باسم "التحام". في درجات الحرارة المتوسطة، وإشارات أصبحت واسعة جدا. هذه الحساسية من الطيف الرنين المغناطيسي لصرف الكيميائي يجعل NMR وسيلة قوية جدا لدراسة ديناميكية الجزيئات في الحل. وقد استخدمت طريقتين أساسا في دراسة العمليات الدينامية في حل: تحليل خط الشكل، 4-7 والتشبع تدور التجارب نقل 8-9 وعلاوة على ذلك، فمن الجدير بالذكر أيضا أن طريقة (10) وCIFIT برنامج نقل انقلاب 11 ل استخراج المباشر من ثوابت المعدل، التي هي نهج فعال نسبيا لقياس الصرف في أنظمة بسيطة. على الرغم من أن هذه الطرق تعطي نتائج جيدة جدا في معظم الحالات، ولكن، لديك عدد من السلبيات. العيب الرئيسي للتحليل خط الشكل هو درجات الحرارة العالية اللازمة للوصول إلى التحام في بعض العينات. 12 والقضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها عند كاليفورنياrrying خارج تدور التجارب نقل التشبع هي: العصر التشبع طويلة جدا المطلوبة للوصول إلى مطرد نقل التشبع الدولة بين مواقع تبادل، وضرورة تحديد وقت الاسترخاء الطولي المستمر، تي 1، والذي يمكن أن يكون صعبا إذا كان هناك تداخل مختلفة إشارات في منطقة الدراسة. 13
كجزء من تحقيقاتنا في آليات الفلزية العضوية، 14-16 مجموعتنا تدرس سلوك fluxional المجمعات البلاتين allene في الحل. وهذه مهمة معقدة تنطوي على الأقل ثلاث عمليات مختلفة، واحد منهم تبادل π وجه أو دوران المعدنية حول واحدة من محور allene. واجهنا أن التجارب VT وتقنيات تحليل خط الشكل التي استخدمت من قبل في أنظمة مشابهة وضعها الطبيعي، وكانت 17-19 يست مناسبة في دراستنا، وذلك بسبب دوران بطيء جدا في منطقتنا مجمع البلاتين allene التي جعلت درجة الحرارة تجمع لل سيجNALS من فائدة أعلى من درجة حرارة التحلل من المجمع.
ومن أجل التغلب على هذا القيد، وضعنا وذكرت مؤخرا بروتوكول NMR الجديد (SSTD NMR) لدراسة عمليات التبادل الكيميائي المتبادل الموقع. 20 وكما يوحي اسم هذا الأسلوب يجمع بين أسلوب سبين التشبع نقل تستخدم لجزيئات صغيرة، مع نقل التشبع الفرق طريقة الرنين المغناطيسي يعمل لدراسة التفاعلات البروتين يجند، 21-24 عن طريق قياس عابرة تدور نقل التشبع جنبا إلى جنب زيادة مرات التشبع (منحنيات بناء متابعة) في جزيئات صغيرة تمر التبادل الكيميائي.
مع هذا الأسلوب الجديد (SSTD NMR) لقد أظهرنا أننا نستطيع الحصول على المعلمات الحركية التبادل الكيميائي ضمجزيئي في الجزيئات العضوية والعضوية الفلزية صغيرة مع بعض المزايا الإضافية على الأساليب التقليدية: ليست هناك حاجة تجمع للإشارات، وذلك على مدى درجة الحرارة أكثر مرونة ممكن استخدامهفي الدراسة؛ إشارة التداخل لا تتدخل، على الرغم من واحد على الأقل من الأصداء تبادل يجب أن تكون معزولة. ليست هناك حاجة لقياس تي 1 أو الوصول إلى الإشباع حالة مستقرة. يتم قياس معدل قيم ثابتة مباشرة ويتم الحصول عليها تي 1 القيم في نفس التجربة، وذلك باستخدام مجموعة واحدة فقط من التجارب. ميزة رائعة أخرى لمنهجية SSTD NMR هي أنه، على النقيض من lineshape التحليل، وتحديد الثوابت معدل حركية لا يحد من الزيادة في درجات الحرارة التحام المرتبطة المجالات المغناطيسية العالية. وبالتالي، لدينا منهجية وثم خصصت بشكل جيد للغاية لكلا المجالات المغناطيسية العالية والمنخفضة. يهدف هذا المقال إلى مساعدة المستخدمين الجدد تطبيق هذا الأسلوب الجديد لأنظمتها الخاصة تمر التبادل الكيميائي، ويصف إعداد العينات، مجموعة تجريبية تصل، والحصول على البيانات، ومثال على معالجة البيانات وتحليلها في جزيء عضوي بسيط.
تنبيه: يرجى التشاور مع جميع بيانات سلامة المواد ذات الصلة (MSDS) قبل الاستخدام.
1. إعداد نموذج NMR
الإعداد 2. NMR التجريبية 25
3. NMR الحصول على البيانات لتجهيز د 25
4. تحليل البيانات 30

=
في وقت التشبع طويل جدا 








تم تطبيق تقنية SSTD NMR لحساب المعلمات الحركية في التناوب على السندات أميد من N، N -dimethylacetamide. 21 وهذا مثال بسيط لوبيانات شاملة للمقارنة يمكن العثور عليها في الأدب. 31
دوران أعاقت حول السندات أميد، بسبب الطابع الرابطة المزدوجة جزئي في شكل الرنين، يميز كلا مجموعات الميثيل إلى إشارتين في H-NMR الأطياف 1 (2.61 و 2.17 جزء في المليون في 22.5 درجة مئوية). تدور تشبع إشارة لمجموعة الميثيل في 2.17 جزء من المليون (البيانات ب) يؤدي إلى اختفاء اشارة في H NMR 1. على التشبع من البيانات B، نقل التشبع لمجموعة الميثيل أخرى (لي) نتيجة لعملية تناوب الداخلية ويمكن ملاحظة انخفاض في 1 H كثافة في إشارة إلى 2.61 جزء في المليون. وmagnituودي من هذا الانخفاض تعتمد على الوقت التشبع. ويبين الشكل 15 1 H NMR الأطياف من -dimethylacetamide N، N في 22.5 درجة مئوية، وتظهر التوسعات الأطياف دون (أ) و مع (ب) تشبع الميثيل مجموعة على 2.17 جزء في المليون، وكذلك الفرق الطيف (ج)، وتستخدم لحساب قيم SSTD η. تم حساب معامل η SSTD تقسيم قيمة تكامل البيانات وفي الطيف SSTD NMR (ج) من قيمة يتجزأ من لي في أطياف (أ)، كما هو موضح في البروتوكول. وتجمع القيم التي تم الحصول عليها من SSTD η في كل مرة التشبع عند درجات حرارة مختلفة في الجدول 1. مؤامرة من القيم التي تم الحصول عليها من η SSTD مقابل الوقت تشبع أعطت منحنيات الأسي الذي تم التوصل إليه على هضبة في أوقات التشبع العالي. لدرجة حرارة معينة، وتناسب الأسي لمنحنى يسمح حساب معدلثابت (ك) ووقت الاسترخاء من 1 H إشارة قياس (T 1A) (الشكل 16). الشكل 17 يبين كل المنحنيات التي تم الحصول عليها إلى جانب ك والقيم 1A T التي تم الحصول عليها في نوبات.
وأخيرا، تم استخدام قطعة من قانون الجنسية (ك / T) مقابل 1 / T ويصلح لمعادلة Eyring (الشكل 18) لحساب المحتوى الحراري والانتروبيا التنشيط. وتظهر المعلمات تفعيل المحددة في الجدول 2، جنبا إلى جنب مع المعلمات ذكرت سابقا حسابها باستخدام منهجيات مختلفة.
كما يمكن أن يلاحظ في الجدول 2، وقيم المعلمات تفعيل حصلت مع تقنية سبين التشبع نقل الفرق (SSTD NMR) هي في اتفاق ممتازة مع البيانات المبلغ عنها مسبقا باستخدام تقنيات أخرى، مثل طائرة أسرع من الصوت الرنين المغناطيسي أوتحليل شكل خط. مجموعة واسعة من القيم التي أبلغ عن ΔS ‡ ويرجع ذلك إلى صعوبة في قياس هذه المعلمة مع تقنيات الرنين المغناطيسي النووي. 31 أما بالنسبة لبقية المعلمات التنشيط، والقيم التي تم الحصول عليها مع أسلوبنا ليست فقط ما شابه حقا لتلك التي سبق الإبلاغ عنها ولكن أيضا أكثر دقة، منذ أخطائنا (SD) هي أصغر في جميع الحالات.

الشكل 1: قائمة من التجارب بعد كتابة rpar. يوضح الشكل مجموعات المعلمة مختلفة من بينها يجب أن يكون محددا STDDIFFESGP. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2:.. المعلمات اقتناء أبرز زر في الساحة الحمراء يؤدي إلى قائمة من البرامج نبض مختلف الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 3: قائمة البرامج نبض هذا الرقم يدل على برنامج نبض المحدد في التجربة (STDDIFF) الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: نافذة منبثقة ظهرت بعد معايرة 90 ° النبض ويوضح الشكل قيم معايرة 90 و. # 176؛ نبض في مستويات الطاقة المختلفة. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 5: لقطة من سطر الأوامر ويوضح الشكل كيفية إدخال قيمة النبض الصعب معايرة الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 6: قيمة لطول النبضة على شكل ويوضح الشكل كيفية إدخال قيمة لطول نبض شكل. g6large.jpg "الهدف =" _ فارغة "> الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 7:. المعلمات اقتناء هذا الرقم يدل على المعلمات السلطة الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 8: معلمات نبض شكل وسيتم عرض القيم لنبض شكل في خط 13. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
pload / 54499 / 54499fig9.jpg "/>
. الرقم 9: قائمة ترددات أشعة ويشمل هذا الرقم البيانات التالية في الصفوف الأولى 3: صف 1. P (يشير إلى أن البيانات التالية هي في جزء في المليون)؛ صف 2 التردد للإشارة إلى أن المشع في جزء في المليون، كما تم قياسها. في 3.1.1. صف 3.40 جزء في المليون (تردد ما زالت بعيدة عن الإشارات H 1 من المجمع حتى التشعيع في هذا التردد لا يؤثر على أطياف). الرجاء النقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 10: تجهيز أول ااا هذا الرقم يدل على النافذة المنبثقة التي تظهر بعد كتابة المتفجرات المخترقة للدروع. ناغورني كاراباخ "> الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 11:.. تصحيح المرحلة قطة تظهر نافذة لتصحيح المرحلة اليدوي الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 12: تجهيز لااا الثاني هذا الرقم يدل على النافذة المنبثقة التي تظهر بعد كتابة المتفجرات المخترقة للدروع. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الرقم 13 "SRC =" / ملفات / ftp_upload / 54499 / 54499fig13.jpg "/>
الشكل (13): عرض متعددة الأطياف 2 و 3. زر الضوء في المربع الأحمر هو واحد لحساب الفرق الأطياف. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 14:.. التبويب التكاملات هذا الرقم يدل على قيم التكامل المطلقة والنسبية الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 15: هيكل و1 ز> H NMR أطياف N، N -dimethylacetamide في 22.5 درجة مئوية في التولوين د 8. (أ) 1 H NMR التوسع في المنطقة 2،13-2،66 جزء في المليون قبل التشعيع. (ب) التوسع في المنطقة نفسها بعد التشعيع لمجموعة الميثيل في 2.17 جزء من المليون. (ج) الفرق الطيف [(أ) - (ب)]. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 16: مثال على قطعة SSTD η ومناسبا لها الأسي في 278 ك مستنسخة من المعلومات دعم المرجعية 21 بإذن من الجمعية الملكية للكيمياء.http://ecsource.jove.com/files/ftp_upload/54499/54499fig16large.jpg "الهدف =" _ فارغة "> الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 17: قطع من η SSTD مقابل الوقت التشبع عند درجات حرارة مختلفة. هذا الرقم يدل على مؤامرة لN، N -dimethylacetamide والجدول مع ثوابت معدلات الحصول على وأوقات الاسترخاء. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 18: Eyring مؤامرة هذا الرقم يدل على مؤامرة لN، N -dimethylacetamide. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
| ر جلس (ثانية) | η SSTD | η SSTD | η SSTD | η SSTD | η SSTD | η SSTD | η SSTD |
| (T = 278 K) | (T = 283 K) | (T = 285.5 K) | (T = 288 K) | (T = 290.5 K) | (T = 293 K) | (T = 295.5 K) | |
| 40 | 0.2526 | 0.3957 | 0.4671 | 0.5461 | 0،626 | 0.6969 | 0.7535 |
| 20 | 0.2526 | 0.3957 | 0.4671 | 0.5461 | 0،626 | 0.6969 | 0.7535 |
| 10 | 0.2383 | 0.3806 | 0.4537 | 0.5355 | 0.6199 | 0.6969 | 0.7535 |
| 5 | 0.1904 | 0.3193 | 0.3919 | 0.481 | 0.5734 | 0.6638 | 0.7318 |
| 2.5 | 0.1263 | 0.2204 | 0.2812 | 0.3589 | 0.4449 | 0.5461 | 0،626 |
| 1.25 | 0.0761 | 0.1353 | 0.171 | 0.2247 | 0.2868 | 0.3732 | 0.4449 |
| 0.625 | 0.0467 | 0.0739 | 0.099 | 0.1327 | 0.171 | 0.2291 | 0.2758 |
| 0.3 | 0.0238 | 0.044 | 0.0472 | 0.0644 | 0.0847 | 0.1169 | 0.1463 |
ويبين قيم SSTD η الجدول القيم التي تم الحصول عليها في أوقات مختلفة لتشبع N، N -dimethylacetamide في نطاق درجات الحرارة 278-295،5 ك: الجدول 1
ΔH ‡ (KJ مول -1)| طريقة | SSTD NMR | طائرة أسرع من الصوت NMR 31 td> | تحليل الخط الشكل | تحليل الخط الشكل | تحليل الخط الشكل |
| معامل | (هذا العمل) | (1 H NMR) 4 | (1 H NMR) 5 | (13 C NMR) 6 | |
| E من 298 (KJ مول -1) | 79.7 ± 0.1 | 73.1 ± 1.4 | 70.5 ± 1.7 | 82.0 ± 1.3 | 79.5 ± 0.4 |
| 77.2 ± 0.1 | 70.6 ± 1.4 | 68 | 79.5 ± 0.4 | 76.6 ± 0.4 | |
| ΔS ‡ (J مول -1 K -1) | 11.5 ± 0.4 | -10.5 ± 5.0 | -15.0 ± 5.1 | 13 ± 8 | 3 ± 4 |
| ΔG ‡ 298 (KJ مول -1) | 73.8 ± 0.1 | 73.7 ± 2.0 | 720.5 | 75.3 ± 0.4 | 75.7 ± 0.4 |
| مذيب | Tol- د 8 | Tol- د 8 | لجنة علم المناخ 4 | Acetone- د 6 | أنيق |
ويبين المعلمات تفعيل الجدول المعلمات تنشيط دوران الداخلي N، N -dimethylacetamide التي حصل عليها طريقة SSTD NMR مقارنة مع نفس المعلمات التي تم الحصول عليها باستخدام طرق الرنين المغناطيسي النووي مختلفة لتحليل 4،5،6 أخطاء في هذا الجدول: الجدول 2. الرجوع إلى أخطاء الانحراف المعياري (SD). (مستنسخة من مرجع 21 بإذن من شركة نفط الجنوب الملكيiety الكيمياء).
تتمثل إحدى المزايا الأكثر وضوحا لهذه المنهجية في أنه يمكن الحصول على ثوابت المعدل ووقت الاسترخاء لدرجة حرارة معينة من خلال مجموعة واحدة من التجارب ، مع تسلسل نبضي قوي (نفس الشيء المستخدم في تجارب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لدراسة تفاعلات البروتين والترابط ، والتي توجد عادة ضمن مجموعة التجارب المتاحة من الشركة المصنعة لمقياس الطيف). هذا يبسط الإعداد التجريبي حيث لا توجد حاجة لقياس T1 أو الوصول إلى تشبع الحالة المستقرة. إلى جانب ذلك ، من اللافت للنظر أن هذه الطريقة لا تعتمد على قوة المغناطيس ، كطرق اندماج. من ناحية أخرى ، فإن القيد الرئيسي هو أنه لا يمكن تطبيق هذه التقنية على عمليات التبادل الكيميائي بسرعة كبيرة أو بطيئة جدا ، والتي تعتمد على نطاق درجة حرارة آلة الرنين المغناطيسي النووي أو المذيبات المستخدمة.
يمكن تطبيق هذه التقنية الجديدة لحساب المعلمات الحركية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الركائز وقد تم بالفعل إثبات قابليتها للتطبيق مع بعض الجزيئات المثيرة للاهتمام. 21 تم حساب المعلمات الحركية ل 4-N ، N-dimethylamido [2.2] paracyclophane ، وهي ركيزة صعبة تتداخل فيها إشارة إحدى مجموعات الميثيل ذات الأهمية مع إشارات أخرى من الجزيء ، بنجاح باستخدام الرنين المغناطيسي النووي SSTD. ومن المثير للاهتمام ، أنه يمكن تطبيق هذه المنهجية طالما أن إحدى إشارات الدراسة معزولة. يعد الرنين المغناطيسي النووي SSTD أيضا بروتوكولا مفيدا لحساب المعلمات الحركية في الجزيئات التي تكون فيها درجة حرارة الاندماج مرتفعة جدا بحيث يتحلل الجزيء قبل الوصول إليه. هذا هو الحال مع PtCl2 (ثنائي ميثيل ألين) (بيريدين) ، حيث تم تطبيق المنهجية بنجاح دون الحاجة إلى الوصول إلى الاندماج. يعد اختيار المذيبات ودرجات الحرارة أمرا بالغ الأهمية للحصول على نتائج جيدة ، حيث يمكن أن تختلف أسعار الصرف الكيميائي اختلافا كبيرا مع هذه المعلمات. علاوة على ذلك ، بالإضافة إلى المعايير في تجربة الرنين المغناطيسي النووي العادية ، فإن الخطوات الرئيسية في تجربة الرنين المغناطيسي النووي SSTD هي انتقائية التشعيع بالإضافة إلى التحكم في درجة الحرارة. يجب أن يكون كلا العاملين دقيقين لضمان نجاح التجربة.
النتائج التمثيلية المعروضة هنا هي لحركية التبادل الكيميائي داخل الجزيئات ، ولكن يمكن أيضا تطبيق هذه التقنية لدراسة حركية التبادل الكيميائي بين الجزيئات وكذلك تبادل الترابط ، وهي عمليات شائعة في السلوك الديناميكي لمجمعات المعادن الانتقالية.
أخيرا ، يتم إجراء تعديل مناسب للمعادلات ،32 يمكن توسيع هذه الطريقة للتعامل مع التبادل متعدد المواقع والسكان غير المتكافئين ، كما تم إجراؤه في تجارب الرنين المزدوج السابقة ،8-9 مما يزيد من فائدة هذه التقنية لدراسة عمليات التبادل الكيميائي في المركبات الصعبة.
يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم مصالح مالية متنافسة.
يتم الاعتراف بامتنان بتمويل من جامعة إيست أنجليا و EPSRC (EP / L012855 / 1) والاتحاد الأوروبي (H2020-MSCA-IF-2014-EF-ST-658172) (MTQ).
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| N ، N < / em > ثنائي ميثيل أسيتاميد | Aldrich | 38840 | السمية الحادة |
| Toluene-d8< / sub>< / em> | Fluorochem | D-005 | قابلة للاشتعال وسامة |
| 500 ميجاهرتز 7 "حدد سلسلة أنابيب الرنين المغناطيسي النووي GPE | LTD | S-5-500-7 | |
| TopSpin 2.1 | برنامج TopSpin ، Bruker Corp. ، http://www.bruker.com/products/mr/nmr/nmr-software/software/topspin/ (2015). | ||
| Origin 6.0 | Origin 6.0 ، OriginLab Corp. ، http://originlab.com. | ||
| Bruker Avance III 500 ميجاهرتز مزود بمسبار النطاق العريض 5 مم BBFOplus Z-gradient SmartProbeTM | شركة Bruker Corp., http://www.bruker.com | ||
| Bruker Avance I 500 MHz مطياف الرنين النووي العكسي ثلاثي الرنين المغناطيسي المغناطيسي المزود بمسبار TXI Z-gradient 5 مم | Bruker Corp., http://www.bruker.com | ||
| Ceramic Spinner shimsystems standardbore (5 مم) | شركة بروكر ، http://www.bruker.com | H00804 |