NMR检测企业商机

3. 结合应用碳谱和氢谱

C谱和H谱可互相补充。H谱不能测定不含氢的官能团,如羰基和氰基等;对于含碳较多的有机物,如甾体化合物,常因烷氢的化学环境相似,而无法区别,这是氢谱的弱点;而碳谱弥补了氢谱的不足,它能给出各种含碳官能团的信息,几乎可分辨每一个碳核,能给出丰富的碳骨架信息。但是普通碳谱的峰高常不与碳数成正比是其缺点,而氢谱峰面积的积分高度与氢数成正比,因此二者可互为补充。4. 如何计算偶合常数?

在网上有这样一个求助帖:请教偶合常数的计算, 比如 :—OCH2CH3 这两个碳上的氢之间的化学位移差值一般超过2了,400M核磁,那再乘以400的话,偶合常数岂不是快一千了?

首先我们得搞明白偶合常数的定义:自旋偶合会产生共振峰的分裂后,两裂分峰之间的距离(以Hz为单位)称为偶合常数。不是两组氢之间化学位移的差值,而是一组峰中相邻两个峰之间的化学位移的差值!

可以从偶合常数看出基团间的关系,邻位偶合常数较大,远程偶合常数较小。还可以利用Kapulus公式计算邻位氢的二面角。对于有双键的化合物,顺式的氢之间偶合常数为6~10Hz,反式的氢之间偶合常数为12~16Hz。 上海NMR检测有发展前途吗?上海NMR检测哪里便宜

样品制备样品量 不同场强需要的样品量不同,如300兆核磁、分子量是几百的样品,测氢谱大约需要2mg以上的样品,测碳谱大约需要10mg以上。600兆核磁测氢谱大约需要几百微克。氘代试剂的选择 因为测试时溶剂中的氢也会出峰,溶剂的量远远大于样品的量,溶剂峰会掩盖样品峰,所以用氘取代溶剂中的氢,氘的共振峰频率和氢差别很大,氢谱中不会出现氘的峰,减少了溶剂的干扰。在谱图中出现的溶剂峰是氘的取代不完全的残留氢的峰。另外,在测试时需要用氘峰进行锁场。

由于氘代溶剂的品种不是很多,要根据样品的极性选择极性相似的溶剂,氘代溶剂的极性从小到大是这样排列的:苯、氯仿、乙腈、**、二甲亚砜、吡啶、甲醇、水。还要注意溶剂峰的化学位移,比较好不要遮挡样品峰。是否必须加TMS 测试样品加TMS(四甲基硅烷)是作为定化学位移的标尺,也可以不加TMS而用溶剂峰作标尺。 上海NMR检测哪里便宜上海NMR检测的发展方向。

原理在强磁场中,某些元素的原子核和电子能量本身所具有的磁性,被分裂成两个或两个以上量子化的能级。吸收适当频率的电磁辐射,可在所产生的磁诱导能级之间发生跃迁。在磁场中,这种带核磁性的分子或原子核吸收从低能态向高能态跃迁的两个能级差的能量,会产生共振谱,可用于测定分子中某些原子的数目、类型和相对位置。分类NMR波谱按照测定对象分类可分为:1H-NMR谱(测定对象为氢原子核)、13C-NMR谱及氟谱、磷谱、氮谱等。有机化合物、高分子材料都主要由碳氢组成,所以在材料结构与性能研究中,以1H谱和13C谱应用**为普遍。

核磁共振(MRI)在医学诊断中应用普遍,与x射线和CT扫描不同,它的比较大优点是不暴露于电离辐射中。然而,高磁场对人体的影响仍然是未知的。MRI扫描仪特别适合于神经系统的扫描,对于小肿块、痴呆、癫痫和神经系统的其他疾病的可视化效果也非常好。扫描需要15到90分钟,这取决于区域的大小和拍摄的图像数量。这些机器噪音非常大,发出的声音和喷气式发动机发出的声音一样大。

核磁共振扫描仪有非常大的潜在危险,在这些机器附近必须遵守严格的安全程序,因为已经发生过了几起死亡危害。由于所涉及的强磁场,该设备不能用于心脏起搏器可能会被破坏的患者,或金属植入物或弹片可能会在手术过程中被磁铁吸引和移动的患者。此外,铁磁性物体会被磁铁强烈吸引,并对抛射物造成严重的危险。因为这些原因,这些物体被禁止靠近核磁共振设备。


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1963年,美国物理学家科马克(Allan M. Cormack)发现人体不同团队对X射线的透过率有所不同,70年代初提出从不同角度进行X射线照射可测定人体团队的内部结构。

1967年,英国电子工程师豪恩斯菲尔德(Godfrey Hounsfield)制作了一台能加强X射线放射源的简单扫描装置。

1971年,豪恩斯菲尔德在伦敦郊外一家医院安装了这种装置,并进行了头部检查。

1972年英国EMI公司研制出No.1台用于脑部的X-CT,其后迅速发展成为用于全身检查的X-CT。X-CT分辨率可达1毫米,能对肿块早期诊断、颅脑外伤、脑出血等做出正确定位,产生了惊人的医疗效果。科马克和豪恩斯菲尔德因此荣获了1979年诺贝尔生理学或医学奖。计算机断层摄影的出现,使医学影像学发生了**性的变化,带领着20世纪影像技术设备发展的比较高成就。 NMR检测涉及的有哪些内容?上海NMR检测哪里便宜

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