7.4
NMR活性原子核は、「スピン状態」と呼ばれる核磁気モーメントの向きに関連するエネルギー準位を持っています。
磁場がない場合、核磁気モーメントはランダムに配向し、スピン状態は縮退します。
外部磁場が印加された場合、使用可能な向きは 2 個 + 1 個だけです。
場に対して整列した配向は、場に整列した配向よりもエネルギーが高いため、スピン状態はゼーマン分裂と呼ばれる現象で量子化されます。
任意の2つのスピン状態(ΔE)間のエネルギー差は、印加された磁場の強度に正比例します。
このエネルギー差と周囲温度は、各スピン状態を占める原子核の数に影響を与えます。
温度が下がると、低エネルギーのスピン状態は高エネルギーのスピン状態よりも多くなります。
NMR 活性原子核には、核磁気モーメントの向きに関連する「スピン状態」と呼ばれるエネルギー準位があります。磁場が存在しない場合、核磁気モーメントはランダムに配向され、スピン状態は縮退します。外部磁場が適用されると、スピン状態は 2[ + 1 つの方向のみを利用できます。
= 1/2 のプロトンには…
著作権 © 2026 MyJoVE Corporation. 無断転載を禁じます。