核磁共振波譜技術的發展與現狀…

2020-11-30 騰訊網

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導讀

提到核磁共振波譜技術,相信大家都不會陌生,腦海裡會直接出現一系列名詞:H譜、C譜、超導磁體、液氦等等。不過這些都是核磁共振的應用和必要條件,技術原理又是什麼?接下來,帶大家來認識下核磁共振波譜。

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核磁共振波譜(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR),是研究原子核對射頻輻射的吸收的方法;可以對各種有機和無機物的結構進行定性分析,亦可進行定量分析。

NMR研究對象是具有自旋現象的原子核。具有自旋的原子核可產生磁矩,在外加磁場中,原子核能級發生裂分,磁矩共2I+1種取向(I為自旋量子數)。I為1/2的原子核的核電荷分布均勻,是NMR的主要研究對象,如H/C/F/P等等。低能態原子核吸收射頻輻射後可進行能級躍遷,當由激發態躍遷至基態時,可產生FID自由衰減信號,經傅立葉變換後,便是我們常說的H譜、C譜等等。

傳統核磁共振技術採用超導磁場,將超導材料線圈浸泡在液氦(-269℃)內,使其處於超導狀態。雖然核磁共振儀器可以帶來非常好的使用效果,但是也需要常年累月的消耗液氦,不僅致使用戶的維護費用很高,而且一旦供應不及時,還會帶來失超的風險。失超除了損害儀器外,還會帶來更高的經濟損失。另外,傳統核磁共振儀器需要嚴苛的實驗條件,如恆溫、恆溼、極小的震動影響(常安置於一樓或地下室),單獨實驗室和磁場屏蔽裝置。更令人擔心的是,美國作為液氦的主要產出國,更是早早將液氦作為戰略儲備資源限產。

核磁共振波譜技術目前已被廣泛應用於化學、生物等領域。作為傳統動輒幾百兆赫茲的大型核磁共振波譜儀系統的補充,小型無液氦核磁正在被越來越多的國內外實驗室接納並發揮重要的作用。為了讓廣大科研工作者了解上述小型無液氦核磁共振波譜技術,本次報告,我們會介紹廣受好評的60M和90M兩款無液氦核磁共振波譜測試應用,憑藉測量數據可靠、精度高、可測核子豐富、快速測樣、隨時使用、實驗室要求低、無需液氦、維護簡單、採購成本低等特點,幫助國內外很多高校開展了J Am Chem Soc; J Med Chem;Macromolecules等頂級化學類期刊的重要研究成果。

本報告將從核磁共振技術的發展與現狀開始,講述小型無液氦核磁技術興起的重要性和前景,並介紹小型無液氦核磁共振波譜儀的工作原理和實驗應用,包括樣品各種核子的一維和二維譜圖及樣品製備等。最後,結合高水平期刊的科研工作與成熟的應用案例,重點介紹這幾年小型無液氦核磁在化學等領域內的廣泛應用。1H,13C,19F,31P,19Si,23Na,59Co…譜如何來測?讓我們一起來聽一聽吧~

[主講人介紹]主講人:暴永康

暴永康,Quantum Design中國子公司高級產品經理。碩士研究生,科研背景為核磁共振相關領域。目前負責無液氦核磁共振波譜儀的技術支持和銷售推廣工作,對無液氦核磁共振波譜儀的技術及應用積累了多年豐富經驗。

[報告時間]

2020年04月23日 14:00-15:00

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