Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Резонанс г ядерный магнитный

    Ядерный магнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс представляет собой избирательное поглощение веществом энергии электромагнитного поля и наблюдается в условиях, когда на исследуемый образец действуют два взаимно перпендикулярных магнитных поля — сильное постоянное Яо и слабое радиочастотное Н. Эффект ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [c.120]

    Совершенно очевидно также, что полнота и ценность информации, получаемой отдельными спектральными методами, будут существенно возрастать при комплексном использовании инфракрасной, ультрафиолетовой и люминесцентной спектроскопии, электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного и квадрупольного резонанса и ядерного гамма-резонанса. При этом для целей исследования механизма взаимодействия и подвижности адсорбированных молекул наиболее благоприятно сочетание методов инфракрасной спектроскопии и метода ядерного магнитного резонанса. Для исследования центров адсорбции кислотной, природы важно сочетание инфракрасной спектроскопии е исследованием ультрафиолетовых спектров, спектров люминесценции и спектров ЭПР адсорбированных молекул. Все эти спектральные исследования, как и отмеченные выше исследования инфракрасных спектров, должны проводиться комплексно с рентгеноструктурными исследованиями, исследованиями поверхностных слоев методом дифракции медленных электронов, электронномикроскопическими, химическими и термодинамическими исследованиями. [c.438]


    А. с. более широко применяется, чем эмиссионный спектральный анализ. Для А. с. применяются оптические спектрофотометры, радиоспектрометры. Чувствительность некоторых методов А. с. зависит от многих причин и может изменяться в широких пределах (см. Спектрофотометрия. Колориметрический анализ. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс). [c.5]

    В учебном пособии в сжатой и доступной форме изложены основы ряда методов, применяемых при исследовании кинетики и механизма химических реакций. Это видимая и ультрафиолетовая спектрофо-тометрия, инфракрасная спектрометрия, люминесценция, хемилюминесценция, электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс, газожидкостная хроматография, аналоговые вычислительные машины. [c.2]

    Становится очевидной необходимость проведения более глубокого изучения состава и свойств нефтяных остатков в целом, а также их компонентов. С этой целью в дополнение к традиционным методам исследования и анализа остаточных нефтепродуктов и продуктов их переработки в последнее время привлечены современные инструментальные методы — масс-спектроме-трия, электронная микроскопия, электронный парамагнитный резонанс, ядерно-магнитный резонанс, рентгено-структурный анализ и другие. Нужно отметить, что сложность приобретения современного оборудования для таких исследований сдерживает сейчас в значительной мере их развитие. [c.3]

    Ядерный квадрупольный резонанс ядерный магнитный (ЯМР), см. Ядерный магнитный резонанс Резонансы 5/930, 932 Резонаторы оптические, см. Лазеры [c.700]

    Электронный парамагнитный резонанс Ядерный магнитный резонанс Импульсный у-радиолиз под воздействием у-лучей [c.348]

    Сведения о состоянии элементов и их соединений в растворах и других анализируемых объектах очень важны для аналитической химии. Поэтому исследованию не только комплексообразования, но и гидролиза, полимеризации придается большое значение. Для этого используют различные методы электронную и инфракрасную спектроскопию, методы электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, электрофорез. Особенно широко распространены химические методы, основанные на законе действия масс. Большой вклад в эту область внесли школы И. П, Алимарина и А, К- Бабко. [c.41]

    Несколько конструкторских бюро имеет Академия наук СССР. Главным является СКБ аналитического приборостроения в Ленинграде, занимающееся масс-спектрометрами, хроматографами, приборами электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, газоанализаторами. Здесь разработана агрохимическая лаборатория для нужд сельского хозяйства, предназначенная для анализа почв, удобрений, кормов, растений. Аналитические приборы разрабатывают СКБ биологического приборостроения в Пущине, СКБ Института органической химии АН СССР (газовые хроматографы). Института нефтехимического синтеза АН СССР (хроматографы). Центральное КБ уникального приборостроения и др. [c.162]


    В пособии в строгой, сжатой и доступной форме изложены 14 методов, применяемых при исследовании кинетики и механизма химических реакций. Это видимая и ультрафиолетовая спектрофотометрия, круговой дихроизм и спектрофотометрия, инфракрасная спектрометрия, люминесценция, хемилюминесценция, импульсный фотолиз, электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс, газожидкостная хроматография, калориметрия, рН-метрия, аналоговые и цифровые вычислительные машины. Книга написана по единому плану. [c.231]

    В настоящее время широко применяются физические методы исследования для определения строения органических молекул рентгеноструктурный анализ, структурная электронография, инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние света, дипольные моменты, электронные спектры поглощения, электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс. Теория химического строения раскрыла неисчерпаемые возможности для синтеза разнообразных органических веществ с заранее заданными свойствами. [c.306]

    Кроме того, для анализа лакокрасочных материалов применяются оптические методы — поляриметрия, рефрактометрия, колориметрия, нефелометрия, а также методы электронной микроскопии, рентгеновской спектроскопии, масс-спектрометрии, электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса. [c.9]

    Для осуществления автоматизации контроля и регулирования процессов производства по составу исходного сырья, полупродуктов и готовой продукции в (последнее время применяют различные приборы, служащие для определения химического состава веществ с помощью физических и физико-химических методов анализа. К последним относятся методы электронной микроскопии, оптической и рентгеновской спектроскопии, масс-спектрометрии, радиоактивных излучений, электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, хроматографии, полярографии и др. [c.18]

    Основным фактором в выборе методов исследований воздуха, природных и сточных вод и почв является, как правило, стоимость и доступность оборудования. По этой причине в большинстве заводских, агрохимических, природоохранных и других лабораторий такие методы, как масс-спектрометрия, электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс, практически не используются. [c.212]

    Аналогичные явления были исследованы в ферритах (наиболее понятны явления в феррите лития), причем уменьшение ширины линий спектра ферромагнитного резонанса до минимума было достигнуто другим путем [14]. Необходимо отметить только, что эти исследования были связаны с исследованиями упругих свойств, которые будут рассмотрены в разд. И,А. Существует еще одна область, где необходимы относительно чистые материалы,— исследование разбавленных растворов магнитных ионов в немагнитных кристаллических решетках. Оказалось возможным в разбавленных растворах исследовать свойства индивидуальных магнитных ионов в самом кристалле без каких-либо осложнений, обусловленных взаимодействием между ионами. Б экспериментах подобного рода приходится идти на компромисс между необходимостью разбавления растворов для уменьшения взаимодействия и исследованием свойств растворенных ионов. Рабочие концентрации составляют обычно 10 —10 %, причем чистота кристалла должна быть еще выше для устранения влияния других ионов. Было выполнено множество исследований методами электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, оптического поглощения и флуоресценции. Благодаря этим исследованиям в последние годы был достигнут определенный прогресс в изучении природы магнетизма. [c.32]

    Объем книги и общий уровень изложения в ней не дают возможности систематически изложить основы квантовой химии, на автор стремился познакомить студента с основными методами ее необходимыми для понимания выводов и квантовомеханических представлений, используемых в книге. В дополнениях дана характеристика волнового уравнения Шредингера, основы квантовомеханической теории атома водорода и элементы квантовомеханической теории химической связи. Расширено рассмотрение молекулярных спектров. Значительное внимание уделено методам электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, нашедшим широкое применение при исследовании разных вопросов и уже на данной стадии развития подводящим к пониманию особенностей тонких и сверхтонких изменений в состоянии частиц. Введены основные сведения об элементах симметрии молекул и кристаллов. Описаны расчетные методы статистической термодинамики и основные понятия термодинамики необратимых процессов. Введено вириальное уравнение состояний и другие соотношения, используемые для расчета свойств неидеальных газов в широкой области температур и давлений. Приведен дополнительный материал, характеризующий особенности свойств веществ при высоких и очень высоких температурах. Описаны особенности внутреннего строения и свойств полимерных материалов. [c.12]


    Наиболее сильное развитие получили два метода радиоспектроскопии, использующие явление магнитного резонанса, — ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). Оба метода основаны на том, что при помещении вещества во внешнее магнитное поле происходит расщепление некоторых энергетических уровней атомов или молекул (явление Зеемана). [c.107]

    В столбце 4 указаны значения ядерных спинов. Приведены только те значения спинов, которые были установлены методами парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса и микроволновой спектроскопии. Спины, найденные на основе характеристик процессов радиоактивного распада (вероятностей переходов, формы спектров и угловой корреляции), не приводятся. [c.533]

    Магнитные Ж. а. Действие их основано на измерении электромагн. энергии при ее резонансном поглощении атомами и молекулами анализируемой жидкости, обладающей магн. св-вами (напр., магн. проницаемостью). Нанб. распространены магнитно-резонансные Ж. а.-ЭПР- и ЯМР-приборы. Область их применения ограничена анализом спиртов, к-т и своб. радикалов с пределом обнаружения 10 моль (см. также Электронный парамагнитный резонанс Ядерный магнитный резонанс). [c.151]

    Излучат. К. п. классифицируют по типам квантовых состояний, между к-рыми происходит переход. Электронные К.п, обусловлены изменением электронного распределения-переходами внеш. (валентных) электронов между орбиталями (типичные энергии я 2,6-10 Дж/моль, частоты излучения лежат в видимой и УФ областях спектра), ионизацией внутр. электронов (для элементов с зарядом ядра 2 т 10 А я 1,3 -10 Дж/моль, излучение в рентгеновском диапазоне), аннигиляцией электронно-позитронных пар (Д % 1,3 10 Дж/моль, излучение в /-диапазоне). При переходах из возбужденных электронных состояний в основное различают флуоресценцию (оба состояния, связанные К. п., имеют одинаковую мульти-метность) и фосфоресценцию (мультиплетность возбужденного состояния отличается от мультиплетности основного) (см. Люминесценция). Колебат. К. п. связаны с внутримол. процессами, сопровождающимися перестройкой ядерной подсистемы (Д % 1 10 -5-Ю Дж/моль, излучение в ИК диапазоне), вращат. К. п.-с из.менением вращат. состояний молекул (10-10 см я 1,2-10 -1,2 х X 10 Дж/моль, излучение в микроволновой и радиочастотной областях спектра). Как правило, в мол. системах при электронных К. п. происходит изменение колебат. состояний, поэтому соответствующие К. п. наз. электронно-колебательными. Отдельно выделяют К. п., связанные с изменением ориентации спина электрона или атомных ядер (эти переходы оказываются возможными благодаря расщеплению энергетич. уровней системы в магн. поле), изменением ориентации квадрупольного электрич. момента ядер в электрич. поле. Об использовании указанных К. п. в хим. анализе и для изучения структуры молекул см. Вращательные спектры. Колебательные спектры. Электронные спектры, Мёссбауэровская спектроскопия, Электронный парамагнитный резонанс, Ядерный магнитный резонанс, Ядерный квадрупольный резонанс. Рентгеновская спектроскопия. Фотоэлектронная спектроскопия. [c.368]

    Р. изучает неск. типов переходов переходы между уровнями энергии, соответствующими вращат. движению молекул с постоянным электрич. моментом (см. Микроволновая спектроскопия), переходы, обусловленные взаимодействием электрич. квадрупольного момента ядра с внутр. электрич. полем в твердых телах (см. Ядерный квадрупо.пчый резонанс) и взаимодействием электронов проводимости с внеш. магн. полем (см. Циклотронный резонанс) переходы, обусловленные взаимодействием магн. моментов электронов или ядер с внеш. магн. полем в газах, жидкостях и твердых телах (см. Электронный парамагнитный резонанс, Ядерный магнитный резонанс). [c.171]

    В первой главе настоящей книги излагаются основные положения, позволяющие понять сущность явления ядерного резонанса, в последующих главах будет дано более глубокое и подробное его изложение. Ядерный резонанс является одним из наиболее употребительных названий метода, которому посвящена данная книга. Наряду с этим названием используют и такие, как ядерный спиновый резонанс, ядерный магнитный резонанс или ЯМР (от англ. nu lear magneti resonan e). [c.12]

    Радиоволновой неразрушающий контроль основан на анализе взаимодействия электромагнитного излучения радиоволнового диапазона с объектами контроля. На практике наибольшее распространение получили сверхвысокочастотные (СВЧ) методы, использующие диапазон длин волн от I до 100 мм. Взаимодействие радиоволн может носить характер взаимодействия только падающей волны (процессы поглощения, дифракции, отражения, преломления, относящиеся к классу радиооп-тических процессов) или взаимодействия падающей и отраженной волн (интерференционные процессы, относящиеся к области радиоголографии). Кроме того, в радиодефектоскопии могут использоваться специфические резонансные эффекты взаимодействия радиоволнового излучения (электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс и др.). Использование радиоволн перспективно по двум причинам достигается расширение области применения неразрушающего контроля, так как для контроля диэлектрических, полупроводниковых, ферритовых и композитных материалов радиоволновые методы наиболее эффективны во вторых-п -является возможность использования радиоволн СВч диапазона. [c.420]

    РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ, совокупность методов исследования состава, строения и реакц. способности в-в, к-рые основаны на явлениях резонансного поглощения или испускания энергии радиочастотного электромагн. поля. В магн. Р. регистрирукл поглощение магн. компоненты поля, обусловленное переходами между уровнями энергии, к-рые возникают при взаимод. магн. моментов электронов или ядер с вкеш. пост. магн. полем (см. Электронный парамагнитный резонанс, Ядерный магнитный резонанс). Магн. переходы могут наблюдаться и в отсутствии внеш. магя. поля. Так, в твердых телах ЯМР в основном обусловлен прямым взаимод. между магн. дипольными моментами ядер, а для ядер со спинами / > /г — также взаимод. их электрич. квадрупольного момента с неоднородными электрич. мол. полями (см. Ядерный квадрупольный резонанс). [c.491]

    Уровни тонкой структуры, связанные со спиновым моментом электрона, образуют в видимой и УФ-областях т. наз. мультинлетную структуру электронных спектров. Эти уровни обусловлены слабыми взаимодействиями магнитных и электрич. моментов ядер с электронными оболочками молекул. Их изучают методами ЯМР и ядерного квадрунольного резонанса. Расщепление уровней энергии во внешних магнитных (явление Зеемана) и электрических (явление Штарка) полях образует уровни магнитной и электрич. структуры макромолекул (см. Электронный парамагнитный резонанс, Ядерный магнитный резонанс). [c.234]

    Радиоспектроскопия— см. Радиоспектроскопия, Электронный парамагнитный резонанс, Ядерный магнитный резонанс, Ядерный квадруполъный резонанс. [c.236]

    Одиим из интереснейших событий в химии нашего времени является открытие соединений благородных газов. Методы получения соединений элементов нулевой группы периодической системы и результаты всестороннего изучения их свойств составляют содержание книги. Рассмотрены также вопросы их возможного практического применения. Большое внимание уделено изучению молекулярной и кристаллической структуры мето-да.м и дифракции нейтронов, электронов и рентгеновских лучей, исследованиям по спектрам электронного пара магнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, инфракрасным, комбинационного рассеяния и др. Значительная часть книги посвящена теоретическим исследованиям соединений благородных газов вопросам образования связей, применению метода ЛКАО-МО и т. д. [c.2]

    Классическое описание условий магнитного резонанса. Ядерные магнитные мо.менты в поле внешнего. магнита (обычно /У(1 = 10- —Ю Гс) не просто располагаются вдоль силовых линий, а прецессируют (врашаются) с угловой скоростью соо относительно направления Но. Для создания условий резонанса на исследуемый образец воздействуют дополнительным переменным полем //1<с//о, врашающимся в плоскости, перпендикулярной направлению Но. При этом на магнитный момент действует момент силы цЯь стремящийся увеличить угол между р, и Но. Если бы поле H вращалось со скоростью со, отличной от шо по значению или направлению, оно вызывало бы лишь небольшие кратковременные возмущения прецессии. Если же вращение поля Н синхронно с прецессией л, то появляется постоянное возмущающее действие, отклоняющее д в отрицательное направление оси 2. Отклонение я требует затраты некоторой энергии, которая поступает из источника поля Н. Эта энергия и фиксируется в виде сигнала резонансного поглощения. [c.265]


Смотреть страницы где упоминается термин Резонанс г ядерный магнитный: [c.263]    [c.355]    [c.491]    [c.641]    [c.355]    [c.136]    [c.140]    [c.136]    [c.28]    [c.25]    [c.28]    [c.373]   
Общая химия (1984) -- [ c.186 , c.187 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алкоксильные и оксиалкиленовые группы, методы анализа ядерного магнитного резонанс

Аминокислоты, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Анализ методом ядерного магнитного резонанса с использованием хиральных сдвигающих реагентов. P.P. Фрэзер

Анализ методом ядерного магнитного резонанса с использованием хиральных сольватирующих агентов. Г.Р. Вейсман

Анализ органических соединений методом ядерного магнитного резонанса

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

Анализ спектров ядерного магнитного резонанса высокого разрешения

Анализ ядерного магнитного резонанса метод

Анилин, бромистоводородная соль ядерный магнитный резонанс

Ассоциация в растворах полимеров ядерный магнитный резонанс

Ацетиленовой группы водородные атомы, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Ван Слайка ядерного магнитного резонанса

Влияние подвижности в пластических кристаллах на линии поглощения ядерного магнитного резонанса

Газовая хроматография и спектроскопия ядерного магнитного резонанса (Г. Холл)

Гидроксильные группы, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Глава первая Физические основы ядерного магнитного резонанса

Глава пятая. Спектры ядерного магнитного резонанса

Гликоли, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Данные из спектров ядерного магнитного резонанса высокого разрешения (ЯМР)

Данные, полученные по методу ядерного магнитного резонанса

Двойной ядерный магнитный резонанс

Динамические эффекты в спектрах ядерного магнитного резонанса

Дисульфидные группы, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Жидкостная хроматография ядерный магнитный резонанс

Идентификация органических соединений методом ядерного магнитного резонанса

Использование спектроскопии ядерного магнитного резонанса для качественного анализа

Исследование структуры и некоторых физических свойств полимеров методом ядерного магнитного резонанса

КОРРЕЛЯЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ Корреляция химических сдвигов ядерного магнитного резонанса с о-константами Гаммета—Тафта

Кандидат химических наук А. А. АСКАДСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ И ЯДЕРНОМУ МАГНИТНОМУ РЕЗОНАНСУ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Карбонильные группы, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Карбоновые кислоты, соли, сложные ядерного магнитного резонанса

Классификация органических соединений по растворимости, спектрам ядерного магнитного резонанса и инфракрасным спектрам

Костром ин а. Применение ядерного магнитного резонанса для исследования кинетики и механизма реакций комплексообразования

Кристаллы двумерные ядерный магнитный резонанс

Критерии симметрии в спектроскопии ядерного магнитного резонанса

МЕТОД ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (Перевод В. П. Зубова)

Магнитные эффекты парамагнитный, ядерный и циклотронный резонансы

Меркаптаны, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Метод ядерного магнитного резонанс

Метод ядерного магнитного резонанса в изучении трансвлияния

Методы изучения явления ЯМР ф Способы обработки экспериментальных данных Экспериментальное исследование структуры и физических свойств полимеров методом ядерного магнитного резонанса

Методы исследования ядерного магнитного резонанс

Методы магнитного резонанса в каталитических исследованиях ОРейли Ядерный магнитный резонанс

Наблюдение ядерного магнитного резонанса

Найлон ядерный магнитный резонанс

Неэквивалентность химических сдвигов в спектрах ядерного магнитного резонанса на ядрах фтора

Общие принципы ядерного магнитного резонанса (ЯМР)

Оже-спектроскопия спектроскопия ядерного магнитного резонанса ЯМР

Оператор Гамильтона для спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения

Определения ф Теория ядерного магнитного резонанса ф Влияние молекулярного движения на характеристики ЯМР Способы регистрации ядерного магнитного резонанса

Оптическая чистота ядерный магнитный резонанс

Основы ЯМР-спектроскопии Магнитные свойства вещества. Ядерные моменты. Ядерный резонанс

Основы метода ядерного магнитного резонанса

Основы теории ядерного магнитного резонанса Ядерный спин

Перекиси, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Поглощение ядерного магнитного резонанса

Полигексаметиленадипинамид ядерный магнитный резонанс

Полипропилен ядерный магнитный резонанс

Приложение к главе 7. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЬВАТАЦИИ ИОНОВ И ИОННЫХ ПАР МЕТОДОМ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (М Шварц)

Применение метода ядерного магнитного резонанса при изучении старения и стабилизации полимеров, Я- Слоним

Применение спектроскопии ядерного магнитного резонанса Стозерс Метод

Применение электронного и ядерного магнитного резонанса

Протонный обмен и ядерный магнитный резонанс

Протонный ядерный магнитный резонанс

Радиоспектрометры ядерного магнитного резонанса

Радиоспектроскопия. Ядерный магнитный резонанс

Резонанс электронный магнитный ядерный магнитный

Резонанс электронный парамагнитны ядерный магнитный

Результаты исследования спектров ядерного магнитного резонанса

Руководства и основные пособия по ядерному магнитному резонансу

СПЕКТРЫ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ПАРАМАГНИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Сиектры ядерного магнитного резонанса

Сополимеризация ядерного магнитного резонанса, поливинилфторида

Сочетание масс-спектрометрии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса

Спектроскопия электронного и ядерного (протонного) магнитного резонанса

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса ИВ в боразотных соединениях

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса в фармацевтическом анализе

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса на ядрах

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса парамагнитных веществ

Спектры атомов оптические ядерного магнитного резонанса

Спектры колебательные ядерного магнитного резонанс

Спектры поглощения ядерный магнитный резонанс

Спектры полимеров ядерного магнитного резонанса, поливинилфторида

Спектры ядерно-магнитного резонанса Спираль полипептида

Спектры ядерно-магнитного резонанса и геометрическая изомерия

Спектры ядерно-магнитного резонанса и конформация

Спектры ядерного магнитного резонанса

Спектры ядерного магнитного резонанса Уайт) Общие принципы спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР)

Спектры ядерного магнитного резонанса ЭДА-комплексов

Спектры ядерного магнитного резонанса алкенов

Спектры ядерного магнитного резонанса бороводородов

Спектры ядерного магнитного резонанса высокого разрешения

Спектры ядерного магнитного резонанса. Понятие о химическом сдвиге

Специальные экспериментальные методы в спектроскопии ядерного магнитного резонанса

Спиновый парамагнетизм, ядерная намагниченность, ядерный магнитный резонанс и релаксация

Стандартные определения терминов, символов, принятых обозначений и эталонов в спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения

Статическая диэлектрическая постоянная и химический сдвиг ядерного магнитного резонанса

Стекла ядерного магнитного резонанса

Сульфиды, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Теплопроводность, Ультразвука поглощение, Электронные спектры, Электропроводность, Ядерный магнитный резонанс

Томография на основе ядерного магнитного резонанса (МР-томография)

Углерод ядерный магнитный резонанс

Условие ядерного магнитного резонанса

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Спектры ядерного магнитного резонанса

Фенолы, методы анализа ядерного магнитного резонанса

Фурье, применение для расчета ядерного магнитного резонанс

Фурье-спектроскопия ядерного магнитного резонанса

ЧПДП ядерного магнитного резонанса

Эксперимент по ядерному магнитному резонансу в конденсированной среде и принципы устройства спектрометра ЯМР

Экспериментальное изучение ядерного магнитного резонанса

Экспериментальные аспекты спектроскопии ядерного магнитного резонанса

Эриохром черный Т хромоген черный Ядерный магнитный резонанс

Явление ядерного магнитного резонанса

Ядерного магнитного резонанса ЯМР амидов

Ядерного магнитного резонанса ЯМР аминов

Ядерного магнитного резонанса ЯМР влияние температуры

Ядерного магнитного резонанса ЯМР вращение вокруг простой связи

Ядерного магнитного резонанса ЯМР двойного резонанса метод

Ядерного магнитного резонанса ЯМР дейтериевая метка

Ядерного магнитного резонанса ЯМР и конформационный анализ

Ядерного магнитного резонанса ЯМР карбоновых кислот

Ядерного магнитного резонанса ЯМР кетокислот

Ядерного магнитного резонанса ЯМР константы взаимодействия

Ядерного магнитного резонанса ЯМР магнитный момент

Ядерного магнитного резонанса ЯМР молекулярные изменения

Ядерного магнитного резонанса ЯМР моносахаридов

Ядерного магнитного резонанса аминокислоты и пептид

Ядерного магнитного резонанса в отсутствие реакции

Ядерного магнитного резонанса влияние парамагнитных веществ

Ядерного магнитного резонанса времена релаксации ядерных

Ядерного магнитного резонанса гиромагнитное отношение

Ядерного магнитного резонанса и детальный механизм

Ядерного магнитного резонанса и константы скорости

Ядерного магнитного резонанса идентификация молекул

Ядерного магнитного резонанса изменение в результате реакции

Ядерного магнитного резонанса имины

Ядерного магнитного резонанса интенсивность поглощения

Ядерного магнитного резонанса интервал скоростей

Ядерного магнитного резонанса линии ширина и форма

Ядерного магнитного резонанса линий поглощения структур

Ядерного магнитного резонанса необходимые концентраци

Ядерного магнитного резонанса область применения

Ядерного магнитного резонанса обмен энергией

Ядерного магнитного резонанса обменное сужение линии

Ядерного магнитного резонанса обменное уширение линии

Ядерного магнитного резонанса прецессия ядер

Ядерного магнитного резонанса приложения и к гидратации катионов

Ядерного магнитного резонанса принципы

Ядерного магнитного резонанса скорость реакции по исчезновению сверхтонкой структур

Ядерного магнитного резонанса слияния линий

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия и структура

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия многоядерных ароматических соединений

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия площадь пика и число протонов

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия протоны

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия сигналы

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия сложных эфиров

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия спектрометры

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия спин-спиновое взаимодействие

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия спиртов

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия сульфокислот

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия углеводородов

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия феиолов

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия фтора

Ядерного магнитного резонанса спектроскопия химические сдвиги

Ядерного магнитного резонанса спинов

Ядерный магнитный и ядерный квадрупольный резонанс (ЯМР и Ядерный магнитный резонанс

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) . 13.4. Форма линий

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) высокого разрешения полимеров

Ядерный магнитный резонанс ЯМР естественная

Ядерный магнитный резонанс ЯМР интенсивность сигнала поглощения

Ядерный магнитный резонанс ЯМР продольной релаксации

Ядерный магнитный резонанс ЯМР фактор

Ядерный магнитный резонанс ампулы

Ядерный магнитный резонанс анализ хиральных производны

Ядерный магнитный резонанс аппаратура

Ядерный магнитный резонанс аппаратура для измерения

Ядерный магнитный резонанс белков

Ядерный магнитный резонанс биологических систем

Ядерный магнитный резонанс в изучении структуры реактивов

Ядерный магнитный резонанс в сочетании

Ядерный магнитный резонанс в сочетании с газовой хроматографией

Ядерный магнитный резонанс в стабильных радикалах и их комплексах

Ядерный магнитный резонанс введение спиновых меток

Ядерный магнитный резонанс гош-эффект

Ядерный магнитный резонанс для исследования реакций

Ядерный магнитный резонанс и водородная связь Исследование водородных связей при помощи протонного магнитного резонанса высокого разрешения. В. Ф. Быстров

Ядерный магнитный резонанс и некоторые свойства ядер

Ядерный магнитный резонанс и применение его в целях анализа

Ядерный магнитный резонанс и процессы, протекающие во времени

Ядерный магнитный резонанс и электронный парамагнитный резонанс

Ядерный магнитный резонанс идентификация пиков

Ядерный магнитный резонанс интенсивность линий

Ядерный магнитный резонанс ларморова прецессия

Ядерный магнитный резонанс магнетон Бора

Ядерный магнитный резонанс магнитные свойства некоторых

Ядерный магнитный резонанс на 13С-ядрах и ядрах гетероатомов

Ядерный магнитный резонанс на ядрах гетероатомов с ХСА

Ядерный магнитный резонанс области поглощения

Ядерный магнитный резонанс относительные интегральные интенсивности сигналов

Ядерный магнитный резонанс парамагнитные зонды

Ядерный магнитный резонанс полинуклеотидов

Ядерный магнитный резонанс правила интерпретации спектро

Ядерный магнитный резонанс применение

Ядерный магнитный резонанс природа

Ядерный магнитный резонанс разрешение сигналов в спектре

Ядерный магнитный резонанс расщепление линий в спектре

Ядерный магнитный резонанс регистрация сигналов низкой частоты

Ядерный магнитный резонанс спин-спиновая релаксация

Ядерный магнитный резонанс спин-спиновое взаимодействие

Ядерный магнитный резонанс спин-спиновое расщепление линий

Ядерный магнитный резонанс спиновое квантовое число

Ядерный магнитный резонанс спиновый обмен

Ядерный магнитный резонанс стандарты

Ядерный магнитный резонанс субстраты и ассоциации

Ядерный магнитный резонанс теория

Ядерный магнитный резонанс уравнения Блоха

Ядерный магнитный резонанс физическая основа эксперимент

Ядерный магнитный резонанс фосфора

Ядерный магнитный резонанс фтора

Ядерный магнитный резонанс фтора-19 и углерода

Ядерный магнитный резонанс химические сдвиги, индуцированные

Ядерный магнитный резонанс химический сдвиг

Ядерный магнитный резонанс частично ориентированных молекул

Ядерный магнитный резонанс ширина линий

Ядерный магнитный резонанс экспериментальная методика

Ядерный магнитный резонанс эффект квадрупольной релаксации

Ядерный магнитный резонанс эффект растворителя

Ядерный магнитный резонанс, применение в объемном анализе

Ядерный магнитный резонанс, спектры Ядро бактерии

Ядерный магнитный резонанс, спектры анализ спектра НРгО

Ядерный магнитный резонанс, спектры анизотропия соседей

Ядерный магнитный резонанс, спектры влияние неспаренных электроно

Ядерный магнитный резонанс, спектры внутренняя асимметрия

Ядерный магнитный резонанс, спектры диамагнитные вклады

Ядерный магнитный резонанс, спектры значения

Ядерный магнитный резонанс, спектры исследование систем с водородными связями

Ядерный магнитный резонанс, спектры контактные сдвиги

Ядерный магнитный резонанс, спектры механизм экранирования

Ядерный магнитный резонанс, спектры неэквивалентность атомов

Ядерный магнитный резонанс, спектры обменные реакции между лигандами и ионами металла

Ядерный магнитный резонанс, спектры олова

Ядерный магнитный резонанс, спектры определение числа сольватирующих молекул

Ядерный магнитный резонанс, спектры отдаленные эффекты

Ядерный магнитный резонанс, спектры парамагнитные вклады

Ядерный магнитный резонанс, спектры парамагнитный отдаленный эффект

Ядерный магнитный резонанс, спектры побочные полосы

Ядерный магнитный резонанс, спектры постоянная экранирования

Ядерный магнитный резонанс, спектры протонные спектры

Ядерный магнитный резонанс, спектры резонанс

Ядерный магнитный резонанс, спектры система

Ядерный магнитный резонанс, спектры скорости переноса электроно

Ядерный магнитный резонанс, спектры скорости реакций

Ядерный магнитный резонанс, спектры сложные спектры

Ядерный магнитный резонанс, спектры спектр

Ядерный магнитный резонанс, спектры спин-решетчатая релаксация

замещенные ядерный магнитный резонанс

спектроскопня ядерный магнитный резонанс

спектрофотометрия ядерного магнитного резонанса



© 2025 chem21.info Реклама на сайте