主题:从原理上说锁场与磁场稳定性的关系是如何建立起来的?

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littledwarf
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一直没有弄明白,明明做的是H1,C13谱为什么要用氘代试剂来锁场?氘的共振动频率跟H1、C13还是有相当大的区别,锁上它有何用处?为什么锁了场就能降低磁场漂移,两者有什么联系??纳闷ing......有谁能简洁地从原理上来说说锁场与磁场稳定性的关系,这其中的来龙去脉到底是怎么样的吗?
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icefirel
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这个有点涉及核磁的制作技术,恐怕很难有人能帮你解答。
tanggangfeng
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在磁场中有三种可共振的核,H,C,D, 它们的共振频率是独立的.锁场是单独发一个D的脉冲,接收D的共振信号(就是通过接到探头的锁场线).发射机的频率是固定的,而磁场发生漂移时,共振峰的位置也会漂移,通过检测这个漂移,给磁场加上一个反方向的补偿电流,达到使磁场稳定的目的.
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Last edit by tanggangfeng
chasgone
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我的理解和上面的这个兄弟是一样的,对于600兆,这个固定发射频率是92.07MHz,对于400兆,好象是70多吧,这个数值我记不得了。
不过能在磁场中发生共振的不只是C H D三种核,还有其他很多自旋量子数不等于0的核.每一种核的旋转频率都不一样.
cneeilc
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原文由 chasgone 发表:
我的理解和上面的这个兄弟是一样的,对于600兆,这个固定发射频率是92.07MHz,对于400兆,好象是70多吧,这个数值我记不得了。
不过能在磁场中发生共振的不只是C H D三种核,还有其他很多自旋量子数不等于0的核.每一种核的旋转频率都不一样.

那为什么不用1H锁场呢?不太明白。
Ilovenmr
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锁场的目的是保证实验期间的磁场强度始终一致,避免磁场飘移带来的影响。

锁场的方法是通过跟踪某一核磁信号的在磁场中的频率,调整某一线圈中的电流,产生一个附加磁场,通过这个附加磁场来补偿磁场的变化。

每一种核都可以用来锁场,只要在制造探头的时候把所通道的频率固定在这个探头上就可以了。

为什么所有的仪器都使用D呢?
首先你想测的核不能用来锁场,锁场的核要被不停激发,没有时间停下来收集信号,日常测试中的1H,13C,31P等都不应该用。
其次应该在溶剂中大量存在。常用的溶剂无非是水和有机溶剂,基本上其中共同存在的核只有氢,清的三种同位素中,1H需要被检测,不行;3H有放射性,而且价格奇高,不行;剩下的就只有2H了。当然有一些特制的探头使用其他核锁场(听说过氮,需要其他附件配合),但那都是针对特定的需要,基本上没什么人用。

使用氘代试剂的另一个好处就是,1H测试中不会有巨大的溶剂峰,导致信号淹没在基线中。
cneeilc
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原文由 Ilovenmr 发表:
锁场的目的是保证实验期间的磁场强度始终一致,避免磁场飘移带来的影响。

锁场的方法是通过跟踪某一核磁信号的在磁场中的频率,调整某一线圈中的电流,产生一个附加磁场,通过这个附加磁场来补偿磁场的变化。

每一种核都可以用来锁场,只要在制造探头的时候把所通道的频率固定在这个探头上就可以了。

为什么所有的仪器都使用D呢?
首先你想测的核不能用来锁场,锁场的核要被不停激发,没有时间停下来收集信号,日常测试中的1H,13C,31P等都不应该用。
其次应该在溶剂中大量存在。常用的溶剂无非是水和有机溶剂,基本上其中共同存在的核只有氢,清的三种同位素中,1H需要被检测,不行;3H有放射性,而且价格奇高,不行;剩下的就只有2H了。当然有一些特制的探头使用其他核锁场(听说过氮,需要其他附件配合),但那都是针对特定的需要,基本上没什么人用。

使用氘代试剂的另一个好处就是,1H测试中不会有巨大的溶剂峰,导致信号淹没在基线中。

不错不错,谢谢了。
hrcren
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不错不错,受教了,以前一直都是混混戳戳的,看了这篇文章,有点明白一些了,感谢
i1902
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slg102
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