Cпектроскопия ЯМР в органической химии. Часть I. Общая теория ЯМР. Химические сдвиги. Каратаева Ф.Х - 16 стр.

UptoLike

16
1.8. CW-спектрометр
Простейший способ наблюдения ЯМР поглощения и блок-схема
спектрометра ЯМР - CW типа показаны на рис. 1-8. Термин CW
(continuous waves) означает непрерывное облучение радиочастотным
полем. Приборы стационарного типа, использовавшиеся с момента
открытия ЯМР, во многих лабораториях используются и сейчас.
1 - ампула с образцом;
2- магнит;
3 - "свипирующие"
катушки;
4 - приемная катушка;
5 - радиопередатчик;
6 - усилитель;
7 - осциллограф;
8 - самописец
Рис. 1-8. Блок-схема ЯМР-спектрометра стационарного типа.
Как проводится эксперимент?
Образец (1), содержащий ядра, которые обладают магнитным
моментом, помещается между полюсами магнита (2) с
напряженностью поля B
0
. Стремление магнитных моментов
ориентироваться по направлению поля (ось Z) приводит к появлению
результирующего макроскопического магнитного момента образца.
Воздействие магнитного поля B
0
, как показано в предыдущих
разделах, вызывает прецессию макроскопического момента вокруг
направления поля с угловой частотой
B
0
. На образец надета
небольшая катушка (4), ось которой перпендикулярна направлению
приложенного поля. Если теперь на катушку подать высокочастотное
напряжение от генератора (5), то на образец начнет действовать слабое
1.8. CW-спектрометр


      Простейший способ наблюдения ЯМР поглощения и блок-схема
спектрометра ЯМР - CW типа показаны на рис. 1-8. Термин CW
(continuous waves) означает непрерывное облучение радиочастотным
полем. Приборы стационарного типа, использовавшиеся с момента
открытия ЯМР, во многих лабораториях используются и сейчас.




1 - ампула с образцом;
2- магнит;
3 - "свипирующие"
катушки;
4 - приемная катушка;
5 - радиопередатчик;
6 - усилитель;
7 - осциллограф;
8 - самописец




             Рис. 1-8. Блок-схема ЯМР-спектрометра стационарного типа.


     Как проводится эксперимент?
     Образец (1), содержащий ядра, которые обладают магнитным
моментом, помещается между полюсами магнита (2) с
напряженностью поля B0. Стремление магнитных моментов
ориентироваться по направлению поля (ось Z) приводит к появлению
результирующего макроскопического магнитного момента образца.
Воздействие магнитного поля B0, как показано в предыдущих
разделах, вызывает прецессию макроскопического момента вокруг
направления поля с угловой частотой B0. На образец надета
небольшая катушка (4), ось которой перпендикулярна направлению
приложенного поля. Если теперь на катушку подать высокочастотное
напряжение от генератора (5), то на образец начнет действовать слабое
                                     16