主题:核磁能测的样品有哪些?

浏览0 回复10 电梯直达
baichj
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目前我知道的只有溶液可以做核磁

气体、固体、悬浊液、胶体、乳浊液可不可以作核磁?

谢谢!
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xing1999
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大学时候记得老师说过(记不太清楚了)固体应该能做核磁,好像采用一种“魔角”叫MAS-NMR之类的。胶体溶液得看你是什么体系了。我做过表面活性剂胶团体系,氢谱是比较矮胖的宽峰,但是碳谱和氟谱都很有研究价值的。也有干脆研究不了的比如有强烈正负电性相互作用的混合体系。(个人体会,不一定对阿)
chasgone
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当然有固体核磁了,我这里就可以做固体核磁呀,但是固体核磁的分辨率要小的多。
chasgone
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我这里有cp/mas固体探头,用的也不是很多,有时候测试一下水泥,或者一些不溶于水的高聚物,我总觉得分辨绿不是很高。我没有做固体方面的资料,只是自己慢慢摸索,希望以后和你们多多交流一下。
bhdguo
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纯固体只能用固体核磁谱仪测了。另外,胶体体系等可以用HR MAS探头作液体核磁,但是目前只能做C、H核。气体可作X129等,其他核丰度小不好做,可能要用同位素富集的样品才行。北京有多家可以做固体和HR MAS。
yuruix
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核磁要用的样品一般应该是纯物质,否则就没有意义了。当然有固体核磁了,但是作出来效果不好。一般用的最多的是液体核磁。不过固体如果能溶于溶剂的话,就可以做液体核磁了。我个人认为,像胶体、乳液都含有水,来做H-核磁的话,效果肯定不好,大部分的出峰都是水的出峰。
celan
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可以用NMR直接测定有机混合物,剖析其化学成分,比较方便快捷.
ailaoqiang
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原文由 c13nmr 发表:
应用最成熟最广泛的当然是液体NMR。
气体?好像没听过,在核磁管充满二氧化碳,然后封管,说不定也能做出来哦。 但是气态分子的运动那么快,能否捕抓到信号?谁试试?
固体NMR需要固体探头,已经比较普及了,各大城市都至少有一家拥有这种探头。文献也常有报道,中文的翻翻波谱学杂志就可以见到很多应用。
还有一种探头叫高分辨魔角旋转探头(HR MAS),专门用于做半固体实验,如血液代谢,树脂,乳胶。我的仪器就有这个东东,不过应用比较少(没有要求呀,不是我不做),安装时我做个一个实验,直接取材荔枝肉,加点重水用于锁场。结果还相当不错,我做了氢谱,碳谱,DEPT谱和HSQC谱。都没问题,荔枝肉的主要成分就是寡糖。对于固体实验和半固体实验南京工业大学的王教授有相当心得。


请教,气体分子运动快和捕捉核磁信号有什么关系?听说武汉物理所研究过激光抽运气体核磁。
请问荔枝肉的结果发表了吗?很感兴趣。可否把几个谱拿出来大家分享。
固体实验结果多看到武汉物理所、复旦大学、大连化物所、厦门大学、华东师大、石化院的文章。不知南京王教授的文章在那里能查到?真想拜读一下。
celan
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Probing porous media with noble gas NMR
We are developing noble gas nuclear magnetic resonance (NMR) as a non-destructive probe of the structure of porous media. We use pulsed-field-gradient (PFG) NMR and magnetic resonance imaging (MRI) to measure the flow and diffusion of noble gas (3He and 129Xe) imbided into the pore space of granular materials, animal lungs, and oil- or water-reservoir rocks. Diagnosing the structure of these materials is relevant to a wide range of scientific and technological problems. For example, knowledge of the fluid transport properties of reservoir rocks is important for the monitoring of contaminant percolation and for oil extraction. Similarly, knowledge of the evolution of the porous structure of materials subjected to large thermal or mechanical stress may help characterize the dynamics of cracking and material failure. Also, non-invasive mapping of lung structure could advance our understanding of normal physiology as well as disease diagnosis.

The advantages of noble gas NMR as a porous media diagnostic arise from three physical effects: (i) gas diffusion coefficients are orders of magnitude larger than those of liquids, which allows long distances to be probed; (ii) noble gas atoms interact weakly with pore surfaces, which enables long NMR lifetimes; and (iii) noble gases are chemically inert and biologically compatible. We employ both laser-polarized and thermally-polarized noble gas in our measurements.

We have shown that noble gas NMR can characterize important porous media parameters such as permeability, effective porosity, tortuosity, and the distribution of pore sizes. Permeability is a measure of the ability of a porous material to transmit fluid. Effective porosity is the volume fraction of a pore space that is fully interconnected and contributes to fluid flow through the material, excluding dead-end or isolated pores that cannot be part of a flow path. Tortuosity is a measure of the long-distance pore connectivity of the medium.

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