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核磁共振红外光谱
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核磁共振红外光谱
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分离
常规分离方法
液相色谱
气相色谱
核磁共振红外光谱
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结构判定
核磁共振
红外光谱
质谱
拉曼光谱
核磁共振红外光谱
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GC-MS
LC-MS
核磁共振红外光谱
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电磁波谱与波谱分析方法
10nm 200nm 400nm 800 nm 25μm 100cm 1m
500μm
电磁波谱区域与类型:
γ
射线
X
射线
紫外线
可见光
远紫外线
近红外线
中红外线
微 波
无线电
磁波
远红外线
ΔE
E1
E2
分子结构与吸收光谱关系:
h = ΔE = E2 -E1
电子能级:UV
振动能级:IR
原子核自旋能级:NMR
ν
核磁共振红外光谱
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第九章 核磁共振、红外光谱和质谱
1945年以F. (nuclear magnetic resonance) :化学位移、偶合常数、核信号强度和驰豫时间。经过这些信息分析,能够了解特定原子化学环境、原子个数、邻近基团种类及分子空间构型。所以核磁共振在化学、生物学、医学和材料科学等领域应用日趋广泛。
核磁共振
核磁共振红外光谱
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尤其是近20年来,伴随超导磁体和脉冲傅立叶变换法普及,NMR新技术、新方法不停涌现,如二维核磁共振技术、差谱技术及固体核磁共振技术发展,使核磁共振分析方法和技术不停完善,应用范围日趋扩充,样品用量大大减小,灵敏度大大提升。NMR也能够作定量分析,但误差较大,不能应用于痕量分析。
核磁共振红外光谱
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产品型号: 300MHz
核磁共振红外光谱
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北京大学AVANCE 800兆全数字化核磁共振波谱仪
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