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NMR分光計:高周波パルスとパルスシーケンス
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JoVE Core Analytical Chemistry
NMR Spectrometers: Radiofrequency Pulses and Pulse Sequences

7.11: NMR分光計:高周波パルスとパルスシーケンス

1,180 Views
01:17 min
April 4, 2024
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Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

パルスは、サンプル内のすべての原子核を同時に励起する、さまざまな周波数に分布する電波の短いバーストです。無線周波数パルスをX軸に沿って通過させると、原子核はラーマー周波数に対応するエネルギーを吸収し、共振を達成します。これにより、正味の磁化ベクトルがz軸から横面にシフトします。磁化ベクトルのこの回転角度、または反転角度は、パルスの持続時間と強度に比例します。90°のパルスは正味の磁化をx-y平面に正確にシフトし、180°のパルスはそれを-z方向にシフトします。

パルスは順番に印加され、研究中のサンプルに関する詳細な情報を明らかにします。単純なパルスシーケンスは、送信機からの励起パルスから始まり、その後、自由誘導減衰信号がコンピュータコンソールによって収集およびデジタル化される集録時間が続きます。核は弛緩し、平衡状態が回復し、次のパルスがその後の緩和遅延で印加されます。

Transcript

パルスは、サンプル内の観測された核のラーマー周波数を含む高出力RF放射の短いバーストです。

原子核がエネルギーを吸収すると、正味の磁化ベクトルは横面に向かってシフトします。

磁化ベクトルのこの回転角度、つまり反転角度は、パルスの持続時間と強度に比例します。

90度のパルスは正味の磁化をx-y平面に正確にシフトし、180度のパルスはそれを-z方向にシフトします。

磁化がz軸に沿って平衡に戻ると、放出されたFID信号は集録時間中に収集されます。

パルスシーケンスは、送信機からの励起パルスで始まり、その後に集録時間が続きます。

その後、緩和遅延により、核が完全に弛緩し、次のパルスが適用される前に平衡を再確立することができます。

異なるNMR活性核を用いた実験では、マルチチャンネルパルスシーケンスを使用し、各チャンネルの周波数を1種類の核に一致させます。

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NMR分光器 高周波パルス パルスシーケンス ラーマー周波数 共鳴 磁化ベクトル フリップ角度 励起パルス 自由誘導減衰 緩和遅延 エネルギー吸収 サンプル分析

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