主题:有关PGSE的问题

浏览0 回复11 电梯直达
huangya930
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PGSE(脉冲梯度-自旋响应核磁)可以得到什么信息呢,主要是能得到氢的自扩散系数么?请问哪里可以做PGSE(脉冲梯度-自旋响应核磁)?谢谢。
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wangxy2999
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这么贵重的仪器一般的实验室也没有啊,你问问国家级的一些实验室或者清华北大等高校的实验室。
kathyhk
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我觉得你说的应该是用梯度脉冲来测定扩散系数的这样一个脉冲序列吧! 用一般的核磁仪器只要是用梯度场在加上一个测定扩散系数的脉冲序列就可以了.很多地方都可以做的.
jfxiang
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这是一个测量扩散系数的脉冲序列。只要仪器探头带有梯度线圈,就可以进行类似的试验。我想国内应该有很多地方都可以做。
jiafanc
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navy
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当然是不收费的,
其实,如果你会写脉脨序列,
就可以自己写一个,不是很麻烦。
chasgone
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jiafanc
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Diffusion Experiments/DOSY是测什么的,是不是测扩散系数的?
guowindy
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PGSE NMR 是由Stejskal 和 Tanner 设计的, 它源于Hahn 和 Carr, Purcell(Purcell, Edward Mills,shared the 1952 Nobel Prize for Physics with Felix Bloch for independently developing nuclear magnetic resonance (NMR)) 的自旋回波试验。磁场梯度是由一对的线圈组成的,和RF 线圈同心并置于其外。一个线圈在RF 线圈之上,另一个却在RF 线圈之下,通上相反方向的电流。所以,磁场强度在上方是加强了,下方却是被消弱了,沿着样品放置的方向形成了一个均匀的磁场。在激发阶段, 自旋的相位是一致的。梯度脉冲给了自旋粒子施加以和空间位置相关的相位。在演化期,因为自旋粒子在溶液中是自由的扩散,自然有些粒子会沿着z的方向运动。受到了一个180度的RF 脉冲,自旋的相位便是相反的,先前的第一个梯度脉冲加给的相位被第二个给相抵消了。如果这过程中没有扩散发生,我们将得到最大的信号(这里先不考虑relaxation) 。可是,扩散的自旋粒子在第二个梯度脉冲已不再呆在原来施加第一个脉冲的位置。因此,先前的第一个梯度脉冲加给的相位不可能被第二个梯度脉冲给冲消了,也因此没有信号。
所以,随着时间的推移,扩散的粒子越来越多,各组分化学物质的信号衰减越厉害。因为,各化学组分NMR信号衰减和其各自的扩散系数是相关的。 我们便可以根据其中的NMR信号的强度信息推导出各个组分的扩散系数。

应用:1.    Diffusion coefficient measurement.  (self-diffusion data provide uniquely detailed and easily interprated information on  molecular organization and phase structure.—cited from Stilbs paper,1987,PNMR)
2.    Molecular size measurement (shape and mass, charge),
3.    Evaluating the ion-pairing phenomena in complex chemistry, specifically for organometallic chemistry (chemical Reviews 2005, 105, pp2977-2998. ) distinguish between free and bound ligands based on their diffusion coefficients.

As i know it can be done with Bruker 400 and 500 standard machines.
hnmr
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guowindy
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Pulse program provided by Bruker:
for example:
stegp1sld(STE with 1 spoil gradient)
stebpgp1s1d(STE with bipolar gradient , 1 spoil gradient)
stebpgpin1s1d(STE with bipolar gradient , 1 spoil gradient and INEPT)
ledgp2s1d(LED with two spoil gradient)
dstegps1d(double STE with three spoil gradient), etc.
You can find them in the list of pulse programs.
Reference see Johnson, Prog. NMR Spec,34,203 (1999)
and Pelta et al, Magn.Reson. Chem. 36, 706(1998)
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