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第一节 核磁共振基本原理 第二节 核磁共振与化学位移 一、核磁共振与化学位移 二、影响化学位移的因素 第三节 自旋偶合与自旋裂分 一、自旋偶合与自旋裂分 二、峰裂分数与峰面积 三、磁等同与磁不等同 第四节 谱图解析与结构确定 第五节 13C核磁共振波谱 一、 概述 二、 化学位移 三、 偶合与弛豫 四、 13CNMR谱图
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第一节 NMR的基本原理 第二节 核磁共振仪 第三节 化学位移 第四节 偶合常数 第五节 核磁共振氢谱的解析方法 第六节 核磁共振碳谱和相关谱简介
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1.什么是核磁共振?要满足哪些条件才能观察到核磁共振现象?要观察到核磁共振现象需满足什么条件? 2.以下核中哪些核可观察到核磁信号? 3.一核磁谱仪的磁场强度为14.092特斯拉,求下述核的工作频率:
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§14.1 核磁共振基本原理 §14.2 屏蔽效应与化学位移 §14.3 影响化学位移的因素 §14.4 简单自旋偶合与自旋裂分 §14.5 核磁共振波谱仪 §16.6 核磁共振谱法的应用
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将自旋核放入磁场中,用适宜频率的电磁 波照射,它们会吸收能量,发生原子核能 级的跃迁,同时产生核磁共振信号,得到 核磁共振谱,这种方法称为核磁共振波谱 法。(NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy)
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一、分离纯化方法、色谱技术简介 二、红外光谱 三、紫外光谱 四、核磁共振 五、质谱
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内蒙古大学:《仪器分析化学》课程教学资源(PPT课件)第十九章 核磁共振波谱分析 第四节 谱图解析与结构确定
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内蒙古大学:《分析化学》课程教学资源(PPT课件)第十章 核磁共振波谱分析 第四节 谱图解析与结构确定
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6.1 电磁辐射与分子运动 6.2 紫外光谱(UV) 6.3 红外光谱(IR) 6.4 核磁共振(NMR) 6.5 质谱(MS)
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复旦大学:《谱学导论》课程教学资源(电子教案)第四章 磁共振谱 4.5 核磁共振碳谱
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