Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Спин-эхо

    Измерение времени спин-спиновой релаксации. Время спин-спиновой релаксации Т измеряют методом спинового эха и его модификации. Метод состоит в том, что на спиновую систему воздействуют импульсной последовательностью 90°, т, 180° и в момент времени 2т наблюдают эхо-сигнал . Амплитуда сигнала—эхо зависит от T a, которое определяют из зависимости амплитуды эхо от т. Так же, как и при измерении Гь в последовательности 180°, т, 90° необходимо повторять импульсную последовательность с различными временами задержки т. Методика спин-эхо обладает ограниченными возможностями вследствие влияния процессов молекулярной диффузии. Перемещение ядер вследствие диффузии из одной части поля в другую приводит к уменьшению амплитуды эхо-сигнала. Амплитуда эхо-сигнала будет спадать не по простому экспоненциальному закону, что сказывается на измерении Т2. Существуют другие импульсные последовательности, которые позволяют понизить влияние диффузии на измерение Т2. Такой последовательностью является 90°, т, 180°, 2т, 180°, 2т.....Величины Ту [c.258]


    С целью детального изучения механизма сорбции и структуры сорбированной воды были привлечены методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и диэлектрический. Методом спин-эхо было показано, что зависимость спин-спиновой релаксации T a от влагосодержания подобна изотерме сорбции (десорбции) и имеет точки перегиба, соответствующие границам физико-химической, осмотической и капиллярной влаги в торфе. Значения спин-решеточной релаксации на один-два порядка больше значения Т . Значения возрастают с увеличением влажности торфа, но они значительно меньше, чем Ту для чистой воды из-за наличия парамагнитных примесей, протонного обмена между молекулами воды и функциональными группами и наличия растворенных веществ в жидкой фазе торфа [22, 23]. [c.71]

    Сигнал ЯМР наблюдался при нагреве образцов до температур 150-200 С. Огибающая спада сигналов спин-эхо от протонов можег быть разделена на две, иногда фи компоненты и описана А = Z 1=1-3 Аи ехр ( -t / Tj, ), где Тз, - Тгд.Тгв, времена спин-спиновой релаксации фракций жидкой фазы в коксах, А<й -амплитуды, характеризующие процентное содержание фаз Ра и Рв имеющих соответствующие времена релаксации. Наблюдаемые протонные фракции А и В характеризуются временами релаксации соответственно 7.4 0.7 мсек и 0.86 0.7 мсек.  [c.106]

    Применение изотопов позволяет исследовать взаимную диффузию одинаковых веществ — явление, называемое самодиффузией. Очевидно, что самодиффузия не может быть принципиально изучена никакими иными методами (лишь в некоторых случаях самодиффузия в жидкостях может быть изучена с применением варианта метода ЯМР — спин-эхо ). С помощью метода меченых атомов были найдены величины коэффициентов самодиффузии для многих металлов в кристаллическом и жидком состояниях. Исследования показали, что в ряде случаев самодиффузия в металлах с некубической решеткой обладает анизотропией, [c.176]

    Спин-эхо -последователь-ность—последовательность 90°, t, 180°, [c.443]

    Кроме того, для этих целей может быть использована методика спин-эха при измерении малых молекул, принадлежащих к клеточным системам. [c.18]

    Средний гамильтониан в спин-эхо экспериментах [c.116]

    Такое разделение всегда возможно. Нетрудно теперь проверить, что соотношение (3.3.12) требует, чтобы и коммутировали. Это приводит к обшему требованию, согласно которому введение среднего гамильтониана для описания спин-эхо экспериментов возможно только при условии, что симметричная и антисимметричная части гамильтониана коммутируют. [c.117]

    Необходимым условием того, чтобы член Ж гамильтониана свободной прецессии влиял на амплитуду эха в спин-эхо эксперименте, является его принадлежность к совокупности некоммутирующих членов по крайней мере один из которых не коммутирует с наблюдаемой Fx и по крайней мере один член не является антисимметричным относительно вращения на угол тг вокруг поперечной оси. [c.118]


Рис. 7.2.2. Сечения сдвинутого 2М спин-эхо спектра основного панкреатического ингибитора трипсина (ОПИТ), параллельные оси (ср. с рис. 7.2.1,в). Наблюдаются сигналы от 19 метильных групп из 20, содержащихся в молекуле белка. Сигналы приведены в представлении абсолютных значений [выражение (6.5.35)]. (Из работы [7.3].) Рис. 7.2.2. Сечения сдвинутого 2М спин-эхо <a href="/info/169752">спектра основного</a> <a href="/info/102113">панкреатического ингибитора</a> трипсина (ОПИТ), параллельные оси (ср. с рис. 7.2.1,в). Наблюдаются сигналы от 19 <a href="/info/27654">метильных групп</a> из 20, содержащихся в <a href="/info/97382">молекуле белка</a>. Сигналы приведены в <a href="/info/249704">представлении абсолютных</a> значений [выражение (6.5.35)]. (Из работы [7.3].)
    Исследования методом спин-эхо проводились также на некоторых биополимерах (целлюлоза, крахмал, желатин) при температуре 293 К [24, 25]. При комнатной температуре на сигнал ЯМР большое влияние оказывает обмен между протонами функциональных групп и воды [18, 26]. С целью снижения его влияния были проведены опыты при температуре 264 К. Согласно рис. 5, значения с увеличением влажности материалов несущественно возрастают, что свидетельствует о малой подвижности молекул воды при низком влагосодержании биополимеров. [c.72]

    Применение спектроскопии ЯМР высокого разрешения имеет и преимущество перед другими, в том числе импульсными, методами исследования адсорбции вследствие возможности измерения величин химического сдвига. Кроме того, методом ЯМР высокого разрешения можно изучать взаимодействие с поверхностью и друг с другом смеси молекул, а также молекул, имеющих несколько линий в спектре. В учебных, научных и производственных лабораториях спектрометры ЯМР высокого разрешения более распространены по сравнению со спектрометрами широких линий и спектрометрами спин-эхо. [c.23]

    Из измерений зависимости времен релаксации от температуры методом спин-эхо получена информация о подвижности адсорбированных молекул на поверхности, фазовом составе вещества в адсорбированном состоянии, процессах обмена протонами между поверхностными гидроксильными группами и адсорбированными молекулами и о величинах энергии активации. [c.24]

    В настоящее время наиболее надежной характеристикой степени гидратации (сольватации) принято считать коэффициент самодиффузии растворителя, определяемый методом спин-эхо . Коэффициенты самодиффузии воды в растворах различных солей приведены в табл. 7.3 [c.151]

    Рассмотренные вкратце методы ЯМР используются как для. изучения химических сдвигов и формы линий, так и для получения спектров тех или иных ядер. Кроме того, они могут быть использованы для измерения времени релаксации — его абсо- лютных значений и относительных изменений (по ширине линии, по методу кривых насыщения и снятия насыщения, а также по методу инверсии намагниченности). Несколько более удобным для исследования релаксации ядер представляется метод спинового эхо. Этот метод, в отличие от упомянутых выше, использует для наблюдения сигналов ЯМР не непрерывно действующее на образец радиочастотное поле, а импульсы "нанряжения соответствующей частоты, которые имеют разную длительность и подаются в различной определенной последовательности. Явление спин-эхо состоит в том, что если на ядра, находящиеся - [c.209]

    Путем использования метода двойного резонанса спин-эха [39—41] можно устранить большую часть неоднородного дипольного уширения (дефекты кристалла и т.д.), что приводит к очень широким линиям в непосредственном эксперименте ЯКР. С помощью этого метода снят спектр ЯКР соединения А12Вгв [40]. [c.281]

    Первоначальный 90°-пый импульс ипвертнрует вектор намагниченности М в плоскость ху, а затем в интервалы времени т, Зт, 5т,. .., и т. д. следует серия 180°-пых импульсов. В результате действия каждого из них в моменты 2т, 4т, 6т,. .. и т. д. возникает сигнал спин—эхо. Так как в системе происходит процесс поперечной релаксации со временем Га, наблюдается последовательное уменьшение интенсивности этих сигналов, что позволяет измерить время Т . [c.97]

    Спин-эхо. Если на спин-систему наложить я/2- и 7 импyль-сы, разделенные интервалом времени t, то через t с после этого вектор Му, частично распавшийся из-за Гг-процессов (спин-спиновая релаксация) на веер векторов ц, вновь соберется вдоль оси у, образовав сигнал эха. Спин-эхо устраняет эффекты неоднородности условий резонанса, вызванные дефектами аппаратуры или образца, хим. сдвигами и т.п. Подробнее см. Спинового эха метод. [c.518]

    Из проведенного анализа становится ясным, что интенсш ность сигнала спин-эхо должна зависеть только от скорост поперечной релаксации, т. е. от необратимой потери поперечно [c.244]

    На рис. 35 изображена фазовая характеристика, которая не удовлетворяет нашим требованиям. Хванг и Шака [72] показали простым матричным вычислением, что дублирование импульсной последовательности (см. рис. 35) не только обеспечивает подавление, но и улучшает фазовый режим, однако это улучшение достигается ценой общей релаксации в течение двух сэндвичей (рис. 36). Градиенты в DPFGSE (двойной импульсный полевой градиент спин-эха) последовательности не должны быть связаны друг с другом отношения 40 40 7 7 были определены опытным путем. [c.80]


    Для спиновых систем без взаимодействий, например для систем углерод-13, развязанных от протонов, возможно повышение чувствительности путем периодического восстановления намагниченности. Можно использовать рассмотренную в разд. 4.2.5 стационарную намагниченность, которая возникает при воздействии последовательности тг/2-импульсов [4.96, 4.98, 4.137, 4.138], либо наблюдать ряд эхо, возбуждаемых последовательностью Карра — Парселла тг/2 - (т - тг - т)п [4.139] с помощью спин-эхо-фурье-преобразования (SEFT) [4.126, 4.140], как показано на рис. [c.198]

    Представленную на рис. 4.6.3,а последовательность спин-эхо с одним рефокусирующим импульсом с углом поворота /3 = тг часто называют методом Карра — Парселла А , а иногда методом ха-новского эха (хотя последнее название чаще применяется для последовательности с /3 = тг/2). На рис. 4.6.3, б показана эволюция двух компонент намагниченности или изохроматов в плоскости ху. [c.255]

    В системах с гомоядерными скалярными или дипольными взаимодействиями неселективные рефокусирующие импульсы с /3 = х не влияют на (билинейный) гамильтониан взаимодействия, и поэтому эхо-сигналы в них оказываются модулированными [4.139, 4.189]. Фурье-преобразование огибающей эхо-сигналов [т. е. сигналов 5 2пт) с л = О, 1, 2,. ..] дает спектр спин-эхо или У-спектр [4.219, 4.220], в котором проявляется мультиплетная структура без химических сдвигов с ширинами линий, определяемыми величиной l/Ti, а не 1/72. Если частота повторения импульсов (2т) сравнима с разностью частот химических сдвигов или больше ее, то мультиплеты в спектре спин-эхо искажаются и (при очень быстрых [c.256]

    При этом упоминавшийся выше эксперимент с применением последовательности тг/2 - il - тг - I2 имеет своим аналогом хорошо известный в 2М 7-спектроскопии эксперимент с последовательностью тг/2 - ti/2 - тг - ii/2 - I2 [6.46]. Аналогичная модификация гомоядерной корреляционной спектроскопии ( OSY) ведет к спин-эхо корреляционной спектроскопии (SE SY) [6.12] с применением последовательности тг/2 - ti/2 - 3 - ti/2 - I2. Регистрация с задержкой применима также в многоквантовых экспериментах [6.9] и в гетероядерной корреляционной спектроскопии [6.14]. [c.405]

    Рис. 7.2.1. о —базовая схема эксперимента для разделения взаимодействий и химических сдвигов в гомоядерных спиновых системах, называемая также 2М У-спектро-скопией , 2М /-разрешенной спектроскопией и спин-эхо спектроскопией б —схематическое изображение 2М У-спектра для слабо взаимодействующей линейной системы типа АМХ (с Лх = 0) все линии имеют смешанные фазы, определяемые выражением (6.5.10) в — сдвинутый 2М У-спектр, полученный выстраиванием сигналов при перестановке элементов в матрице данных проекция на ось оп соответствует спектру с широкополосной развязкой, если при интегрировании приняты меры против взаимной компенсации сигналов с положительной и отрицательной интенсивностью (см. разд. 6.5.5) г — импульсная схема для 2М У-спектроскопин с фиксированным временем д — схематическое изображение 2М-спектра, полученного в эксперименте с фиксированным временем при г " = onst. Проекция на ось 0)1 соответствует спектру с развязкой. [c.432]

    Представлена возможность использования спектроскопии ЯМР для идентификации лекарственных средств андрогенных и анаболических гормонов [16]. Спектры ЯМР С 10 %-ньпс растворов соединений 1—УП, IX, X в дейтерир<№анном хлороформе и соединения УШ (табл. 6.9) в смеси дейтерированных хлороформа и метанола (1 1) регистрируют на спектрометре WH-90 с рабочей частотой 22,62 МГц при 30 °С в режиме полного подавления спин-спиновото взаимодействия протонов с утлеродами и в режиме спин-эхо-модуляции по Химические сдвиги измеряют по отношению сигнала хлороформа, 5,щф 77,0 м.д. [c.204]

    В работе Талденко и сотр. [179] описан квазистационарный ЯМР-влагомер для определения влаги в некоторых промышленных продуктах, который имеет ряд преимуществ по сравнению со стационарными ЯМР-спектрометрами. Этот прибор является более простым по сравнению с импульсным спин-эхо-спектрометром. [ Винтерхофф и Бете [194] разработали ЯМР-спектрометр для определения воды и других протонсодержащих жидкостей в твердых телах. Этот прибор позволяет регистрировать быстрые изменения содержания воды и может быть использован для непрерывной регистрации процессов. Производится модуляция постоянного магнитного поля в две стадии на первой стадии определяется содержание слабосвязанных протонов, на второй — общее содержание слабо- и сильносвязанных протонов. При анализе этим методом плотность образца не оказывает влияние на результаты. Венедиктову и сотр. [187 ] удалось повысить точность определения лабильных протонов посредством измерений при двух (или более) температурах. [c.468]

    Глазел н Ли 1Ы J показали, Ч 1 U иильшлп n w/J,iiO JL/ДiiL.oi -нитного поля в гетерогенных системах осложняет проведение анализа методом ЯМР широких линий и затрудняет получение релаксационных данных. Метод спин-эхо и нулевой метод был использован для измерения времени релаксации DaO на различных пористых стеклах. Оказалось, что на времена релаксации влияет величина поверхности, но не влияет природа поверхности. Авторы соотносят свои наблюдения с данными исследования гетерогенных биологических препаратов. [c.470]

    В экспериментах по малоугловому рассеянию нейтронов (SANS) и спин-эхо-измерениях (NSE) были изучены звезды (Р8)цСбо [84, 85] в растворах в сравнении с линейными PS-молекулами с массой, равной массе луча. Данные дифракции нейтронов на протонированных молекулах PS и звездах в D-бензоле ( fiDg) (концентрация полимера С = 1% мае.) и на дейтерированных полимерах в протонированной матрице (концентрация D-полимеров С = 1% и 1 % мае.) при 20 °С удовлетворительно описываются функцией Зимма (1) при подгоночных параметрах, приведенных в таблице 1. [c.214]

    То, что вода, содержащая примеси, обладает струк- турной релаксацией, подтверждено методами ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), определением спин-эха. О Болгарские физики А. Держанский, В. Константинов (ои Г. Клисуранов пропускали непрерывный поток дистиллированной воды через аппарат с электромагнитами. После этого аппарат периодически включали и выключали. Из аппарата вода непрерывно поступала в установку ЯМР, частоту магнитного поля которой Меняли. Это приводило к изменению прецессии протонов воды, сопровождаемой поглощением определенной, точно измеряемой энергии. Величина такого сигнала релаксирует— медленно затухает. Релаксация зависит от взаимодействия протона со структурированной средой, т. е. водой. Опыты показали, что после предварительной магнитной обработки время протонной релаксации возросло на 0,1% (что считается существенным). [c.17]

    О. П. Мчедлов-Петросян, А. Н. Плугин и А. В. Уше-ров-Маршак для определения структурной релаксации воды воспользовались импульсной методикой спин-эха ЯМР [19, с. 185—189]. Измерялась спин-решеточная релаксация Tl. Дистиллят обрабатывали на униполярном магните, без оптимизации режима, возможно поэтому его изменения не были отмечены. [c.17]

    Фройд и др. [210] определили, что в цеолите НУ при температурах от —180 до 400° С протоны перескакивают между ионами кислорода каркаса с частотой 3,3-10 ° ехр (—Iff /RT) с . Это соответствует 3,2 10 с" при 300° С и 2.10 с при 450° С. Изучая цеолиты H,NaX и Н,КаУ при температурах от 20 до 400° С статическим методом и методом спин-эха, Фройд и соавторы пришли к следующим выводам  [c.94]

    Для целей неорганической и физической химии, а также для решения задач в области химии координационных соединений нужны спектрометры, которые способны давать информацию о возможно большем количестве атомов, составляющих то. или иное соединение. Такие приборы должны давать возможность, наблюдать ядерный резонанс ядер многих элементов. К таким приборам относится спектрометр, разработанный в СКВ Аналитического приборостроения АН СССР, типа РЯ-2301. Этот спектрометр позволяет наблюдать сигналы ЯМР примерно ста ядер, т. е. исследовать более шестидесяти элементов периодической системы. Другим важным инструментом может служить релаксо-метр Казанского завода математических машин, работающий на принципе спин-эхо. В качестве простейшего прибора, который позволяет ползгчить некоторые основные навыки эксперимента ЯМР и после несложных переделок может быть применен для изучения комплексообразования в парамагнитных растворах методом снятия насыщения Ривкинда [9], может быть рекомендован ядерный магнитометр типа ИМИ-2. [c.211]


Библиография для Спин-эхо: [c.82]   
Смотреть страницы где упоминается термин Спин-эхо: [c.245]    [c.53]    [c.113]    [c.359]    [c.196]    [c.196]    [c.18]    [c.147]    [c.220]   
Введение в курс спектроскопии ЯМР (1984) -- [ c.244 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агароза спин-спиновая релаксация протонов

Аланин, комплексы с кобальтом спин-спиновое взаимодействие

Аллильное спин-спнновое взаимодействие

Альбумин сывороточный, спин-меченый

Альбумин сывороточный, спин-меченый прет-Амил диметил проп и ниламин

Анализ предпосылок, используемых при выводе основного уравнения зависимости времени спин-решеточной релаксации от состава смешанного растворителя

Анализ сложных спектров ядерного магнитного резонанса Полный анализ спектров сложных систем ядерных спинов

Анализ сложных структур спин-спинового взаимодействия

Анизотропные взаимодействия в ориентированных системах со спином

Антитела спин-меченые

Антитела спин-меченые преципитация

Ароматические соединения с меньшим числом взаимодействующих спинов

Атом водорода с учетом спина электрона

Атомные веса, изотопный состав и спины ядер химических элементов, рассматриваемых в Справочнике

Белки спин-меченые

Бензоат спин-меченый

Бензол спин-спнновое взаимодействие

Бирадикалы обращение спина

Бремя релаксации спин-решеточное

Бремя релаксации спин-спиновое

Валентность и электронный спин

Ванадил, ацетилацетонат, спин-вращательное взаимодействие

Взаимодействие вращения с электронным движением спин-орбитальное

Взаимодействие непрямое электронное спин-спиново

Взаимодействие спин другая орбита

Взаимодействие спин орбита

Взаимодействие спин своя орбита

Взаимодействие спин спин

Взаимодействие спин-орбитальное взаимодействие

Взаимодействие спин-орбитальное цепей

Взаимодействие спин-орбитальное цепей отрицательное

Взаимодействие спин-решеточное

Взаимодействие спина с внешним магнитным поле

Взаимодействие спина с другими релаксирующими ядрами

Взаимодействие спина со средой. Спин-решеточная релак

Взаимодействие спина электрона

Взаимодействие спина электрона спином ядра, константа

Взаимодействие частицы нулевого спина с электромагнитным полем

Взаимодействие электронных спинов

Взаимодействия ядерных спинов

Взаимодействия, определяющие форму спектра ЭПР Спин-гамильтониан парамагнитной частицы

Вигнера правило сохранения спина

Виды спин-гамильтониана

Винильные водороды спин-спиновое расщепление

Влияние быстрого вращательного движения на спектры ЭПР Спин-вращательное взаимодействие

Влияние поля лигандов на спин-орбитальное взаимодействие

Влияние спина ядра

Влияние электронного спина

Внутримолекулярные взаимодействия спин-орбитальные

Внутримолекулярные взаимодействия спин-спиновые

Водород, гелий и спин электрона

Водорода атом, влияние на реакци вырождение ядерного спина

Волокно спин-спиновая

Временные эффекты усреднение химических сдвигов и констант спин-спинового взаимодействия

Время прохождения спин-решеточной релаксации

Время прохождения спин-спиновой релаксации

Время релаксации спин-решеточной продольно

Время спин-решеточной

Время спин-решеточной релаксации

Время спин-решеточной релаксации азотных центров в природных и синтетических алмазах

Время спин-спиновой релаксации

Вывод основного уравнения зависимости времени спин-решеточной релаксации от состава смешанного растворителя

Вычисление собственных значений спин-гамильтониана

Вычисление спин-гамильтониана в рамках метода МО

Гамильтона спин-орбитального

Гамильтона электронного спина

Гамильтониан спин-эхо экспериментах

Гаптены спин-меченые

Гаудсмит спин

Геминальная константа спин-спи.чового взаимодействия

Гипотеза спина электрона

Глобулины спин-меченые

Гуанин, спин-меченый

Дальнейшая разработка теории химической связи (энергия связи и роль электронных спинов)

Два механизма спин-спинового взаимодействия протонов

Два ядра, не связанные спин-спиновым взаимодействием ((, 0). Правила отбора

Двойной электрон-ядерный резонанс спин-гамильтониан

Двухатомные молекулы (случай пренебрежения спином)

Двухквантовые спектры квадрупольных ядер со спином S 1 в анизотропной среде

Дезоксирибонуклеиновые кислоты спин-меченые

Делокализация связей, зарядов и спинов

Делокализация спина в соединениях с многоэлектронной связью

Диполь-дипольное спин-спиновое

Диполь-дипольное спин-спиновое взаимодействие

Дипольное уширение и спин-спиновая релаксация

Дискретная динамика на многообразиях Штифеля и цепочка Гейзенберга с классическими спинами

Диффузия свободной валентности и спина

Дополнительные сведения о роли квантовых чисел Понятие о спине электрона

Дыхание спинной мозг

Естественные спин-орбитали и разложение метода КВ

Зависимость константы спин-спинового взаимодействия от геометрии и химической структуры

Заимствование спин-орбитального взаимодействия

Закон Мозли и правило спин-дублетов Список литературы

Затруднения теории Бора гипотеза об электронном спине

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СДВИГОВ И КОНСТАНТ СПИН-СПИНОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Изменение координации и спина

Изменения направления квантования спина, зависящие от времени

Измерение констант спин-спинового взаимодействия

Изотопический спин

Имеется одно ядро со спином

Импульсная последовательность подтягивания спинов

Импульсная развязка спин-решеточной релаксации

Импульсная развязка спин-эха эксперимент

Интегралы движения и собственные значения операторов в релятивистской теории частицы нулевого спина

Интегрирование влияние спин-решеточной релаксации

Информация, получаемая из констант спин-спинового взаимодействия

Использование спин-спинового взаимодействия в исследованиях строения молекул

Карбоангидразы со спин сивыми метками

Квадратичные спин-орбитальные

Квадратичные спин-орбитальные s странный

Квадратичные спин-орбитальные дипольное рассеяние

Квадратичные спин-орбитальные кварк

Квадратичные спин-орбитальные киральная инвариантность

Квадратичные спин-орбитальные киральная симметрия

Квадратичные спин-орбитальные киральное вращение

Квадратичные спин-орбитальные классический дипольный момент

Квадратичные спин-орбитальные классическое

Квадратичные спин-орбитальные конденсат пар

Квадратичные спин-орбитальные мода Вигнера—Вейля

Квадратичные спин-орбитальные операторы

Квантовые числа групп спинов

Кислород спин ядра

Классифика ция электронных состояний двухатомных молекул по проекции орбитального момента и спина электронов

Когерентность спина полного

Коистанты спин-спинового взаимодействия

Комплекс. также Координационные соединения спин-спаренные

Комплексные соединения комплексы со свободными спинами

Комплексные соединения комплексы спин-спаренные

Комплексы координационные спин-свободный высокоспиновый

Комплексы координационные спин-спаренный низкоспиновый

Комплексы спин-свободные внешнеорбитальные

Комплексы спин-спаренные

Комплексы спин-спаренные внутриорбитальные

Константа J спин-спинового расщепления

Константа спин-орбитального

Константа спин-орбитального взаимодействия

Константы спин-спинового взаимодействи

Константы спин-спинового взаимодействия протонов

Константы спин-спинового взаимодействия протонов и геометрическая структура молекул

Константы спин-спинового взаимодействия с участием ядер Константы (13С—Н)

Концентрация неспаренных спинов

Кросс-релаксация в системе с эквивалентными спинам

Купера спин-электронные

Лагранжа спинов

Лазер с переворотом спина

Лазеры с перестройкой частоты с переворотом спина

Лекция восьмая Проявление поляризации электронных спинов в спектрах ЭПР состояний с разделенными зарядами в реакционном центре фотосинтеза

Лекция седьмая Химическая поляризация электронных спинов. Реакции в растворах

Лекция шестая Химическая поляризация ядерных спинов

Лизоцим спин-спиновые взаимодействия

Липиды спин-меченные

Магнитная релаксация ядерных спинов

Магнитные моменты изменение в зависимости от температуры и спин-орбитального взаимодействия

Магнитные моменты спины

Магнитные свойства электрона. Спин

Магнитный момент и ядерный спин

Магнитный момент спина электрон

Магнитный спиновый спин

Матрица спин-орбитального взаимодействия для конфигураций, состоящих из связанных групп

Метод спин-гамильтониана

Метод спин-эха

Методы определения ширины спиновых пакетов и времени спин-решеточной релаксации для парамагнитных центров, описываемых на основе представлений о невзаимодействующих спиновых пакетах

Механизм дальнего спин-спинового

Механизм дальнего спин-спинового взаимодействия

Механизм сверхтонкого взаимодействия спин-поляризации

Механизм спин-решеточной релаксации ядер 7 Li в растворах

Механизм спин-спинового взаимодействия для передачи ядерного спина

Механизмы переноса спина

Механический момент ядер (спин ядер)

Минимальное число спинов

Михаэлиса спин-спинового взаимодействия

Многоквантовая когерентность дипольно связанных спинов

Многоквантовая когерентность спинов

Многоквантовый двойной спин-решеточная релаксация

Многоэлектронные системы спин-орбитальное взаимодействие

Модель антиферромагнитной связи спинов ионов РЗЭ и переходных

Молекулы момент спина суммарный

Момент импульса и операторы спина

Момент количества движения спина

Момент количества движения электронов, спин, мультиплетность

Мультиплетность по спину

Мультиплетность спин-спинового взаимодействия

Мышечная ткань спин-спиновая релаксация

Натуральные спин-орбитали

Нейтрон, спин

Некоторые представления о механизмах спин- j решеточной релаксации

Непрямое спин-спиновое взаимодействие ядер

Несостоятельность теории спин-валентности с точки зрения квантовой механики

Никель комплексные соединение спин-орбитальное взаимодействие

О природе детонационного спина

Обменная 2М-спектроскопия в системах со спин-спиновым взаимодействием

Обменная в системах со спин-спиновым

Обнаружение спин-спинового взаимодействия в гомоядерном случае

Обобщения на реакции с участием парамагнитных частиц со спином

Общие сведения о константах спин-спинового взаимодействия

Оператор обмена электронных спинов

Оператор полного спина

Оператор спин-орбитального взаимодействия

Определение абсолютного количества неспаренных спинов

Определение ширины спинового пакета и времени спин-решеточной релаксации из кривых насыщения сигналов дисперсии при быстром прохождении

Орбитальный магнитный момент взаимодействие со спином

Основные спин-изоспиновые операторы и переходы

Основные типы спин-изоспиновых возбуждений

Основы теории ядерного магнитного резонанса Ядерный спин

Открытие спина электрона (Уленбек, Гаудсмит) и принципа запрета (Паули)

Парамагнитные системы с зеемановским, спинспиновым и спин-решеточным взаимодействиями

Параметры спин-гамильтониана

Паскаля спин-орбитального взаимодействия

Паули принцип спин электрона

Пептиды, константы спин-решеточная релаксация

Перенормировка спин-изоспиновых операторов

Переориентация спина

Переходы электронные спин-запрещенные

Переходы, запрещенные по Лапорт спин-орбитальное взаимодействие

Поворот спина при отклонении релятивистской заряженной частицы в электрическом поле

Подтягивания спинов метод

Поли лизин, спин-меченый

Полинуклеотиды, спин-меченые

Получение матрицы спин-орбитального взаимодействия из собственных функций

Порядок химической связи атомов в молекуле, формула химического строения и спин-функции метода валентных схем

Постоянная спин-орбитального

Постоянная спин-орбитального взаимодействия

Постоянные движения (энергия, угловой момент и спин). Принцип Паули

Постоянные спин-спинового взаимодействия

Постоянные спин-спинового взаимодействия в спектрах ЯМР

Правила спин-спинового взаимодействия первого порядка

Правило сохранения спина

Правило сохранения спина. Разрешенные процессы переноса электронной энергии

Практическое применение метода спин меченых гаптенов

Представление о валентности в классической теории и в теории спин-валентности

Приложение. Решение спин-гамильтониана

Примеры фотографического исследования детонации явления спина и прерывистого распространения детонационной волны

Принудительная нестационарная прецессия фазирование спинов

Принцип исключения (принцип Паули) и спин электрона

Природа ядерных спин-спиновых взаимодействий

Произведение функций отдельных спинов

Простейшие спектры ПМР без проявления спин-спинового взаимодействия

Простые спин-спиновые взаимодействия

Простые структуры спин-спинового взаимодействия

Противоречия выводов из теории спин-валентности и современных экспериментальных данных о строении молекул

РАСЧЕТ Г, и Т2 ДЛЯ СПИНА

РОЛЬ СПИНА. РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА

Равновесие высокий спин — низкий спин

Равновесия Электронного спина

Разложение по спин-геминалям

Распад поперечной намагниченности и спин-спиновая релаксация

Распространение пламени у пределов детонации и детонационный спин

Рассеяние поляризованных нуклонов и поляризация нуклонов при рассеянии на ядрах нулевого спина

Расщепление сигналов. Спин-спиновое взаимодействие

Реакция (3Не, 3Н) на ядрах Ядерная спин-изоспиновая функция отклика

Реакция с изменением спина

Резервуар спин-спиновых взаимодействий

Резервуар спин-спиновых взаимодействий для азотных центров в алмазе и релаксация азотных центров

Релаксационные процессы спин-решеточная релаксация

Релаксационные процессы спин-спиновая релаксация

Релаксация в системе спинов

Релаксация диэлектрическая спин-решеточная

Релаксация по механизму косвенного спин-спинового взаимодействия

Релаксация полимеров спин-решеточная

Релаксация спин-решеточная

Релаксация спин-спиновая

Релаксация спинов радикалов в растворах

Релаксация ядерных спинов в молекуле воды

Релаксация ядерных спинов и ширина линий в отсутствие реакции

Релаксация, обусловленная взаимодействием ядер со спинами неспаренных электронов

Релятивистское уравнение для частицы с нулевым спином

Рибонуклеиновые кислоты, спин-меченые

СПИН, МОМЕНТ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ И МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ЭЛЕКТРОНА

Сверхтонкая структура энергетических уровней мо.чекулы в магнитном поле с учетом экранирования и спин-спинового взаимодействия ядер

Сверхтонкая структура, связанная с магнитными моментами ядер (без учета экранирования и спин-спинового взаимодействия)

Свободное движение частицы с нулевым спином о представлении Фешбаха — Вилларса

Связь химического сдвига и констант спин-спинового взаимодействия со строением молекул

Связь электронных спинов

Сильные и слабые поля максимальный и минимальный спины

Система спиновая без спин-спинового взаимодействия

Система спиновая спин-поляризованная

Система спиновая спин-тиклинг локальный

Система спиновая спин-частоты

Скорости спин-решеточной релаксации ядер

Сложение спинов

Сложные спин-спиновые взаимодействия

Современные экспериментальные данные и гипотезы о паре электронов на химическую связь и о попарном спаривании спинов валентных электронов в химических частицах

Солнце, реакция синтеза процессы с переворотом спина

Солнце, реакция синтеза спин-изоспиновые мягкие моды

Солнце, реакция синтеза спин-изоспиновый звук

Солнце, реакция синтеза спин-изоспиновый резонанс

Солнце, реакция синтеза спин-орбитальные операторы

Солнце, реакция синтеза спин-орбитальные потенциалы

Солнце, реакция синтеза спина поляризации явления

Сохранения спина Вигнера правило в реакциях атомов ртути

Сохранения спина Вигнера правило в реакциях простых молекул

Спаривание спинов

Спектроскопия вицинальное спин-спиновое взаимодействие

Спектроскопия геминальное спин-спиновое взаимодействие

Спектроскопия жидкостей спин-спиновое взаимодействие

Спектроскопия спин-эхо

Спектроскопия ядерного магнитного спин-решеточная релаксация

Спектроскопия ядерного магнитного спин-спиновая релаксация

Спектры ЯМР при высоком разрешении. Спин-спиновое взаимодействие

Спин анти-параллельные

Спин и магнитный момент атомов

Спин иона

Спин од ал и в регулярных тройных растворах

Спин орбитальный

Спин параллельные

Спин параллельный и антипараллельный

Спин протона

Спин электрона

Спин электрона (собственные функции)

Спин электрона 83. Орбитальный и спиновый магнитный момент электрона 84. Опыт Штерна—Герлаха

Спин электрона взаимодействие со средой

Спин электрона дробный

Спин электрона и магнитные свойства вещества

Спин электрона корреляция

Спин электрона корреляция и квартеты электронов

Спин электрона оператор

Спин электрона проводимости

Спин электрона спаривание

Спин электрона ядерный

Спин электрона, взаимодействие спином ядра

Спин электрона, влияние на поглощение звука

Спин электрона. Принцип исключения. Электронные конфи

Спин эффективный орбитали

Спин ядерный

Спин ядра

Спин ядра, магнитный и квадрупольный моменты ядер

Спин, оператор

Спин-ап под действием ветра

Спин-валентность

Спин-вращательная релаксация

Спин-вращательный вклад в релаксацию

Спин-гамильтониан

Спин-гамильтониан анизотропного СТВ

Спин-гамильтониан атома водорода

Спин-гамильтониан в ДЭЯР

Спин-гамильтониан в радикальной паре

Спин-гамильтониан для аксиальной симметрии

Спин-гамильтониан для атомов азота

Спин-гамильтониан для квадрупольного взаимодействия

Спин-гамильтониан для спин-орбитального взаимодействия

Спин-гамильтониан и теория поля лигандов

Спин-гамильтониан изотропного СТВ

Спин-гамильтониан ионов с орбитально невырожденными основными состояниями

Спин-гамильтониан оператор

Спин-гамильтониан определение параметров

Спин-гамильтониан парамагнитных ионов элементов переходных групп

Спин-гамильтониан полный

Спин-гамильтониан при усреднении

Спин-гамильтониан расщепления в нулевом поле

Спин-гамильтониан свободных радикалов

Спин-гамильтониан триплетных состояний молекул и бирадикалов

Спин-даун за счет придонного трения

Спин-изомеры,

Спин-изоспиновая структура нуклон-нуклонного взаимодействия

Спин-изоспиновая структура потенциала ОПО

Спин-изоспиновые возбуждения и пионоподобные состояния в ядрах

Спин-изоспиновый звук в нейтронной материи схематическая модель

Спин-метки

Спин-меченые бислои

Спин-меченые соединения

Спин-момент

Спин-орбитали естественные

Спин-орбиталь

Спин-орбиталь определение

Спин-орбиталь произведение полные наборы

Спин-орбитальная релаксация атомов селена

Спин-орбитальная связь

Спин-орбитальная связь в молекулах и некоторые другие эффекты

Спин-орбитальная связь возмущение кислородом

Спин-орбитальная связь испускание

Спин-орбитальная связь поглощение

Спин-орбитальная связь цис-Стильбен, образование фенантрена

Спин-орбитального взаимодействия константы для ионов переходных металлов

Спин-орбитального взаимодействия константы для набора электронов

Спин-орбитального взаимодействия константы для одного электрона

Спин-орбитальное взаимодействи

Спин-орбитальное взаимодействие

Спин-орбитальное взаимодействие (тонкая структура)

Спин-орбитальное взаимодействие Спин-поляризация

Спин-орбитальное взаимодействие в актинидах

Спин-орбитальное взаимодействие гамильтониан

Спин-орбитальное взаимодействие и анизотропия g-фактора

Спин-орбитальное взаимодействие и вариация магнитного момента

Спин-орбитальное взаимодействие и испускание

Спин-орбитальное взаимодействие и основы теории .J g-фактора

Спин-орбитальное взаимодействие и стереохимия триплетного фотоциклоприсоединения

Спин-орбитальное взаимодействие полный оператор

Спин-орбитальное взаимодействие энергия

Спин-орбитальное взаимодействие. Квантовое число полного момента

Спин-орбитальное взаимодействие. Общие признаки

Спин-орбитальное взаимодействие. Тонкие эффекты

Спин-орбитальное и зеемановское взаимодействия для конфигурации

Спин-орбитальное и спин-спиновое взаимодействие

Спин-орбитальное и электронно-колебательное (вибронное) взаимодействия

Спин-орбитальное интенсивность спектров

Спин-орбитальное лантанидах

Спин-орбитальное меди комплексных соединениях

Спин-орбитальное никеля комплексных соединениях

Спин-орбитальное расщепление уровней в тетраэдрических комплексных соединениях

Спин-орбитальное титана III комплексных соединениях

Спин-орбитальное ширина полос

Спин-орбитальное эффекты в спектрах

Спин-пакет

Спин-развязка

Спин-развязка двойной резонанс

Спин-развязка двойной резонанс в спектрах полимеров

Спин-развязка двойной резонанс гетероядерная

Спин-резонансная спектроскопия

Спин-решеточная и сиин-спиновая релаксации

Спин-решеточная и спин-спиновая релаксации

Спин-решеточная инверсия восстановление

Спин-решеточная продольная релаксация

Спин-решеточная продольная релаксация время

Спин-решеточная продольная релаксация зависимость Тi от вязкости раствора

Спин-решеточная продольная релаксация зависимость Тt от вязкости растрора

Спин-решеточная растворителя

Спин-решеточная релаксация в биополимерах

Спин-решеточная релаксация влияние вязкости

Спин-решеточная релаксация измерения, адиабатическое

Спин-решеточная релаксация механизмы

Спин-решеточная релаксация причины

Спин-решеточная температуры

Спин-свободные комплексы

Спин-системы

Спин-системы и анализ спектров

Спин-спаренные комплексы ионов первого, второго и третьего переходных периодов

Спин-спин овое взаимодействие

Спин-спиновая поперечная релаксация

Спин-спиновая поперечная релаксация время

Спин-спиновая поперечная релаксация измерение

Спин-спиновая релаксация измерения

Спин-спиновая связь

Спин-спиновая связь Спин-спиновая связь между геминальными протонами

Спин-спиновая связь между вицинальными протонами

Спин-спиновая связь между удаленными протонами (дальняя связь)

Спин-спиновая связь между ядрами фтора

Спин-спиновая связь протонов и фтора с другими магнитными ядрами

Спин-спиновая связь протонов и фтора с магнитными ядрами элементов IV Б группы

Спин-спиновая связь протонов с ядром

Спин-спиновая связь с участием ядер

Спин-спинового взаимодействия константа

Спин-спинового взаимодействия константа аллильная

Спин-спинового взаимодействия константа ароматическая

Спин-спинового взаимодействия константа в бензоле

Спин-спинового взаимодействия константа вицинальная

Спин-спинового взаимодействия константа геминальная

Спин-спинового взаимодействия константа гомоаллильная

Спин-спинового взаимодействия константа дальняя

Спин-спинового взаимодействия константа дипольная

Спин-спинового взаимодействия константа единица

Спин-спинового взаимодействия константа зависимость от растворителя

Спин-спинового взаимодействия константа комплексах олефинов

Спин-спинового взаимодействия константа модель

Спин-спинового взаимодействия константа олефинах

Спин-спинового взаимодействия константа относительные знаки

Спин-спинового взаимодействия константа приведенная

Спин-спинового взаимодействия константа структурная зависимост

Спин-спинового взаимодействия константа типичные значения

Спин-спинового взаимодействия константа транс

Спин-спинового взаимодействия константа циклопропане

Спин-спинового взаимодействия константа через пространство

Спин-спинового взаимодействия константа этанах

Спин-спинового взаимодействия константа этилене

Спин-спиновое

Спин-спиновое взаимодействи

Спин-спиновое взаимодействие

Спин-спиновое взаимодействие ССВ протонное

Спин-спиновое взаимодействие Спин-эхо

Спин-спиновое взаимодействие Спираль

Спин-спиновое взаимодействие аллильное

Спин-спиновое взаимодействие аллильное геминальное

Спин-спиновое взаимодействие аллильное дипольное

Спин-спиновое взаимодействие вицинальное

Спин-спиновое взаимодействие геминальное

Спин-спиновое взаимодействие гомоаллильное

Спин-спиновое взаимодействие дальнее

Спин-спиновое взаимодействие дальнее в кетонах

Спин-спиновое взаимодействие и определение структуры молекул

Спин-спиновое взаимодействие и химическое строение

Спин-спиновое взаимодействие константа расщепления

Спин-спиновое взаимодействие косвенное

Спин-спиновое взаимодействие механизм контакта Ферми

Спин-спиновое взаимодействие механизмы

Спин-спиновое взаимодействие непрямое

Спин-спиновое взаимодействие относительные знаки

Спин-спиновое взаимодействие платина—фосфор

Спин-спиновое взаимодействие подавление

Спин-спиновое взаимодействие прямое

Спин-спиновое взаимодействие с протонами

Спин-спиновое взаимодействие с участием ядер углерода

Спин-спиновое взаимодействие связевое

Спин-спиновое взаимодействие сдвигу

Спин-спиновое взаимодействие транс

Спин-спиновое взаимодействие через пространство

Спин-спиновое взаимодействие ядер

Спин-спиновое взаимодействие ядер углерода

Спин-спиновое взаимодействие. Константа спин-спинового взаимодействия

Спин-спиновое знаки

Спин-спиновое отношение к химическому

Спин-спиновое расщепление

Спин-спиновое расщепление влияние химического обмен

Спин-спиновое расщепление второго порядка

Спин-спиновое расщепление второго порядка для неэквивалентных протонов

Спин-спиновое расщепление второго порядка первого порядка

Спин-спиновое расщепление второго порядка распределения интенсивностей лини

Спин-спиновое расщепление второго порядка соотношение с химическими сдвигам

Спин-спиновое расщепление для неэквивалентных протонов

Спин-спиновое расщепление линий

Спин-спиновое расщепление первого порядка

Спин-спиновое расщепление распределение интенсивностей линий

Спин-спиновое расщепление соотношение с химическими сдвигами

Спин-спиновое связи олово—углерод

Спин-спиновое сопряжение

Спин-спиновые связи с пассивными

Спин-спиновые связи с пассивными ядрами

Спин-спиновый обмен, физические механизмы

Спин-спиновый обмен, физические механизмы Спираль

Спин-спроектированный метод

Спин-тиклинг

Спин-тиклинг локальный двойной

Спин-тиклинг локальный двойной резонанс

Спин-электронные формулы

Спин-электронные формулы как промежуточные продукты при

Спин-электронные формулы как таутомеры оксикарбонильных соединений

Спин-электронные формулы химических процессах

Спин-эффект аномальный

Спин-эхо во вращающейся системе

Спина собственные значения

Спина собственные функции

Спинно-мозговая жидкость

Спинной мозг

Спинной мозг развитие III

Спинной ямка глазу

Спино

Спинов взаимодействие

Спинов и орбитального движений

Спинов и орбитального движений взаимодействие

Спинов компенсация

Спинов компенсация частичная

Спиновая диффузия между распространенными спинами

Спиновая диффузия спинами

Спиновая система из трех спинов

Спиновая система четырех спинов

Спиновое квантовое число спин

Спиновые квантовые числа ядер спины

Спиновый гамильтониан электронное спин-спиновое взаимодействие, второй порядок

Спиновый гамильтониан ядерное спин-спиновое взаимодействие

Спины

Спины

Спины антипараллельные

Спины взаимодействие

Спины параллельные

Спины расстояние между центрами

Спины релаксация

Спины электронные

Спины электронный спин, ядерный спин

Спины ядерные

Спины, активно участвующие

Средний гамильтониан в спин-эхо экспериментах

Средняя поляризация электронных спинов

Статистический вес для ядерного спина

Стероид спин-меченный

Структура ядерного спин-изоспинового взаимодействия

Структурные зависимости констант спин-спинового взаимодействия

Сумма состояний спин ядра

Суммарный спин

Суммы состояний ядерного спина

Схематическая картина ядерного спин-изоспинового отклика

Таблица химических сдвигов протонов и констант спин-спинового взаимодействия

Теория спина у собственные функции связи

Тетраэдрические комплексные соединения спин-орбитальное взаимодействие

Тимин, спин-меченый

Только спины

Требования к спину

Увеличение коэффициентов спин-решеточной релаксационной эффективности парамагнитных ионов

Увеличение коэффициентов спин-спиновой релаксационной эффективности парамагнитных ионов

Угловой момент связывание спинов

Уленбек спин

Упругое рассеяние частиц без спина

Урацил, спин-меченый

Усложненные случаи спин-спинового расщепления

Учет изотопного состава и спинов ядер при вычислении термодинамических функций

Уширение линий дипольное за счет спин-решеточной релаксации

Феноменология короткодействующих спин-изоспиновых корреляций

Физические основы прямого и непрямого спин-спинового взаимодействия

Фиктивный спин

Фиктивный спин Фильтр

Фиктивный спин постоянная времени

Фильтр спиновый спинов

Форма спектров ЭПР и функция корреляции для системы из двух разных спинов

Фосфатидилхолин спин-меченны

Фосфолипиды спин-меченные

Фосфолипиды спин-меченые

Фтор спектроскопия константы спин-спинового взаимодействия

Фтор спектроскопия прямое спин-спиновое взаимодействие

Фтор спектроскопия спин-спиновое взаимодействие

Фтор, спин

Функция спин-орбитальная

Функция спин-спиновая

Функция чистая по спину

Фурье-эксперименты двойного резонанса в системе с двумя взаимодействующими спинами

Химические сдвиги и константы спин-спинового взаимодействия

Химические сдвиги ядер и коистанты спин-спинового взаимодействия

Химический сдвиг и спин-спиновое взаимодействие

Цитозин, спин-меченый

Частицы спин составной

Число переворотов спинов

Число спинов

Чревный ствол спинная аорта

Шкала химических сдвигов протонов. Эталоны. Спин-спиновая связь. Простые спектры I порядка

Шумовое подавление спин-спинового взаимодействия

Электрон-ядерное спин-спиновое взаимодействие

Электрона спин Электронная система, флуоресценция

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи неспаренных спинов

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи спин-решеточная

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР, ЭСР спектроскопи спин-спиновая

Электронного парамагнитного резонанса спин-спиновое расщепление

Электронное спин-спиновое взаимодействие

Электронное спин-спиновое взаимодействие(второй порядок)

Электронное строение атомов (ПО). Электронное строение атома водоро. Спин электрона

Электронные орбитали и электронный спин

Электронные переходы требования к спину

Электронный спин

Электроны спаренные, спины

Электроны спины

Энергия спина

Энтропия спина

Эталонные образцы. Количество спинов

Эффективный спин

Эффекты обмена при упругом рассеянии одинаковых частиц без спина

Эхо-спектроскопия переноса когерентности полного спина

ЯМР-спектроскопия константа спин-спинового взаимодействия

ЯМР-спектроскопия релаксации спин-решеточной

ЯМР-спектроскопия спин-спиновое взаимодействие

ЯМР-спектроскопия спин-спиновое расщепление

ЯМР-спектроскопия спин-спиновой

ЯМР-спектроскопия спин-тиклинг

Ядерная спин-ре (неточная релаксация

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия спин-спиновое взаимодействие

Ядерного магнитного резонанса спинов

Ядерного спина квантовое число

Ядерного спина оператор

Ядерное спин-вращательное взаимодействие

Ядерное спин-спиновое взаимодействие (второй порядок)

Ядерные спин-изоспиновые корреляции

Ядерные спины актинидных элементов

Ядерные спины и магнитные момент

Ядерные спины и магнитные момент реакции

Ядерный магнитный резонанс спин-спиновая релаксация

Ядерный магнитный резонанс спин-спиновое взаимодействие

Ядерный магнитный резонанс спин-спиновое расщепление линий

Ядерный магнитный резонанс, спектры спин-решетчатая релаксация

Ядерный спин в одноэлектронном спектре

Ядерный спин влияние на спектры многоатомных молекул

Ядерный спин вращательные спектры

Ядерный спин вырождение его

Ядерный спин и спектры комбинационного

Ядерный спин и явление комбинационного

Ядерный спин рассеяния

Ядерный спин рассеяния света

Ядерный спин энтропия

Ядра атомные спины

Яна Теллера эффект спин-орбитального взаимодействия

взаимодействия спин-гамильтониан

емоглобин спин-меченый



© 2025 chem21.info Реклама на сайте