Nuclear magnetic resonance

副标题:无

作   者:高汉宾,张振芳编著

分类号:

ISBN:9787307059894

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简介

核磁共振(NMR)好似一棵长青树,枝繁果硕,迄今为止相关研究成果已获得5次诺贝尔奖。 第1次,美国科学家Rabi发明了研究气态原子核磁性的共振方法,获l944年诺贝尔物理学奖。 第2次,美国科学家Bloch(用感应法)和Purcell(用吸收法)各自独立地发现宏观核磁共振现象,因此而获1952年诺贝尔物理学奖。 第3次,瑞士科学家Ernst因对NMR波谱方法、傅里叶变换、二维谱技术的杰出贡献,而获1991年诺贝尔化学奖。 第4次,瑞士核磁共振波谱学家Kurt Wüthrich,由于用多维NMR技术在测定溶液中蛋白质结构的三维构象方面的开创性研究,而获2002年诺贝尔化学奖。同获此奖的还有一名美国科学家和一名日本科学家。 第5次,美国科学家Paul Lauterbur于1973年发明在静磁场中使用梯度场,能够获得磁共振信号的位置,从而可以得到物体的二维图像;英国科学家Peter Mansfield进一步发展了使用梯度场的方法,指出磁共振信号可以用数学方法精确描述,从而使磁共振成像技术成为可能,他发展的快速成像方法为医学磁共振成像临床诊断打更多>>

目录

目录
第1章 核磁共振基础知识
1.1 原子核的角动量与磁矩
1.2 宏观磁化矢量
1.3 磁感应强度、导磁率和磁性饱和
1.4 核磁矩的拉莫进动、射频场和核磁共振
1.5 磁偶极子、局部磁场和偶极相互作用
1.6 磁化矢量运动方程与旋转坐标系
1.7 铁磁共振
1.8 线宽与线形
1.9 分辨率
1.10 灵敏度
1.11 化学交换
1.12 核电四极矩与核四极矩共振(NQR)
第2章 化学位移
2.1 化学位移
2.2 化学位移标尺
2.3 化学位移参考
2.4 大分子的屏蔽常数
2.5 影响13化学位移的因素
第3章 偶合常数
3.1 自旋自旋偶合(标量偶合)
2.2 J偶合常数分类与Dirac向量模型
3.3 磁旋比对偶合常数的影响与约化偶合常数
3.4 H-H偶合常数
3.5 C-H偶合常数
3.6 C-D偶合常数
3.7 C与其他核(1?F、31P)的偶合常数
第4章 弛豫
4.1 磁化矢量的弛豫过程
4.2 自旋-晶格弛豫
4.3 弛豫定律
4.4 自旋-自旋弛豫
4.5 其他弛豫
4.6 相关时间和谱密度函数
4.7 弛豫机制
4.8 T?与分子结构的关系
第5章 图谱解析
5.1 自旋系统的分类规则
5.2 近似方法解析图谱
5.3 精确方法解析图谱
第6章 脉冲傅里叶变换NMR谱仪
6.1 磁体
6.2 谱仪控制台
6.3 探头和探头调谐
6.4 磁场稳定度
6.5 匀场
6.6 连续波核磁共振
6.7 脉冲傅里叶变换核磁共振
6.8 FID和取样定理
6.9 离散傅里叶变换
6.10 脉冲激发
6.11 相检波
6.12 窗函数
6.13 相位校正与基线校正
6.14 样品旋转与旋转边带
6.15 NMR测磁场强度
6.16 NMR测油井
第7章 理论计算工具
7.1 密度算符
7.2 积算符
7.3 密度算符随时间演化
7.4 用算符的对易关系式求密度算符的旋转变换公式
7.5 密度算符旋转变换的矩阵表示
7.6 在化学位移、自旋偶合、射频脉冲作用下密度算符的演化
7.7 核四极矩作用下的演化
7.8 自旋量子数I>1/2系统的广义积算符
7.9 可观测磁化的算符
7.10 升、降算符的积算符
7.11 一些计算中有用的公式
7.12 其他基算符
第8章 表象理论
8.1 薛定谔表象和海森伯表象
8.2 相互作用表象
8.3 应用扳转坐标系分析多脉冲实验
8.4 计算多脉冲实验的平均哈密顿
8.5 计算Bloch-Siegert位移
8.6 平均哈密顿的其他应用
第9章 脉冲序列设计方法
9.1 构建同核实验脉冲序列的脉冲单元
9.2 构建异核实验脉冲序列的脉冲单元
9.3 选择性脉冲
9.4 设计相位循环遵循的规则
9.5 同核实验的相位循环设计方法
9.6 异核多脉冲实验的相位循环设计方法
9.7 左旋表示下设计相位循环的规则
第10章 一维谱
10.1 单脉冲一维1H谱实验
10.2 一维13C去偶谱实验
10.3 周期脉冲序列(α—〓)〓一维实验
10.4 谱仪各种指标的测试
10.5 脉冲与射频功率的定标
10.6 13C谱编辑
10.7 经异核功能滤波的1H谱
第11章 自旋回波和弛豫时间的测量
11.1 自旋回波
11.2 自旋回波J调制
11.3 一般2脉冲序列的回波
11.4 一般3脉冲序列的回波
11.5 四极回波和固体回波
11.6 倒转恢复法测量弛豫时间T?
11.7 其他测量T?的方法
11.8 自旋回波法测量弛豫时间T?
11.9 其他测量T?的方法
第12章 双共振
12.1 去偶
12.2 自旋轻扰
12.3 核间双共振(INDOR)
12.4 Overhauser效应
12.5 电子-核双共振(ENDOR)
12.6 极化和极化转移
12.7 化学诱导动态核极化(CIDNP)
12.8 核干涉双共振
12.9 自旋回波双共振(SEDOR)
12.10 核磁-核四极矩双共振
12.11 光-磁双共振
第13章 二维谱
13.1 二维核磁共振
13.2 二维谱共振峰的命名
13.3 二维谱显示方式
13.4 二维谱图形表示法
13.5 二维谱分类
13.6 二维谱实验的参数设置
13.7 同核二维谱实验
13.8 异核二维谱实验
第14章 多量子跃迁
14.1 自旋系统各阶量子跃迁数
14.2 同核系统多量子相干的激发
14.3 建立多量子相干的限制条件
14.4 旋转坐标系中多量子相干的进动频率
14.5 探测多量子相干的方法
14.6 同核二维多量子谱
14.7 多量子相干弛豫和弛豫时间的测量
14.8 异核多量子相干的产生与探测
14.9 多量子NMR的应用
第15章 固体高分辨核磁共振
15.1 固体高分辨NMR
15.2 粉末谱
15.3 交叉极化(CP)
15.4 魔角旋转(MAS)
15.5 均魔增宽和非均匀增宽
15.6 旋转回波与旋转边带
15.7 消除旋转边带的方法
15.8 多脉冲(MP)方法
15.9 多量子(MQ)方法
15.10 稀释自旋方法
15.11 动态核极化(DNP)
第16章 实用脉冲序列分析
16.1 压制水峰实验
16.2 普通二维谱实验
16.3 用选择性脉冲做一维、二维谱实验
16.4 用梯度场脉冲的实验脉冲序列
16.5 测试蛋白质的NMR实验
元素的NMR参数表
常用物理常数表
参考文献
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