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1.
2.
3.
2DNMR在波谱学的化学应用中占据首要位置。本文简述了COSY,LRCOSY,COSYDEC,SECSY,DQC-COSY,RCT,INADIQUATE,RELAY,INVERSE,NOESY,HOESY,OHAHA,ROESY,HMQC,HMBC等谱的形状,指认步骤及其应用。  相似文献   
4.
三维NMR谱     
3DNMR谱是2DNMR谱附加一个时间周期扩展而成,3DNMR共振峰的重叠降低,并且灵敏度与常规的2DNOESY实验大体相当,采集3DNMR数据组所需时间太长,因此迄今为止,该方法的实际应用只局限于那些浓度相当高的样品。尽管目前还十分费时,但很可能3DNMR不久即可成为常规的NMR技术。  相似文献   
5.
四维NMR谱     
尽管3DNMR谱的分辨率有所提高,但解释较大的三维异核NMR谱时,仍存在含糊性。因此,人们希望通过增加维数进一步提高分辨率,在最近几年中出现了4DNMR谱,4DNMR谱常常是说明2DNMR谱的方法,4DNMR实验可简单地看作是由三个2DNMR实验所组成,新的4DNMR技术仍在不断地发展,已有许多将4DNMR谱应用于蛋白质及核酸研究的报道。  相似文献   
6.
Varian的去偶方式适应性强,便于采用.在去偶宽度和去偶效果等方面具有独特的性能.包含去偶功能的波形发生器功率大.适应性强,设计精良.它可满足射频调制的各种需要.此外.Unity Plus系统的每一个通道都有自己的PROM控制的相位调制器.PROM包含各种去偶方式.它提供用户用GARP和WALTZ;XY32;MLEV-16;噪声;CW;方波;摆动方波以及进入可选择的,由用户输入文本文件驱动的WFG去偶方式.  相似文献   
7.
本文介绍了Varian系统所有通道上的整形脉冲;整形脉冲的形状;波形发生器的功率适中的脉冲整形以及应用"Tophat"的选择激发;整形脉冲与选择性反转;选择性反转或宽带反转,整形脉冲的宽带激发;以及多频率激发的移层式脉冲等.  相似文献   
8.
9.
NMR偶合常数在判别1,2-双取代乙烯分子构型方面十分有用,但目前尚无简单有效的计算方法.我们在以往计算烃类分子偶合常数~3J_(H-H)的基础上,提出计算1,2-双取代乙烯偶合常数~3J_(H-H)的简单方法,并可以作为确定乙烯型分子构型的判据. 乙烯分子中的氢原子被某些基团取代后,与取代基相连接的碳原子的电子密度ρc会发生改变,分子的几何构型以及电子云分布也可能受到影响,从而影响烯质子的偶合常数~3J_(H-H).如果我们只考虑取代基对ρc的影响,并略去数值很小的空间偶合项~3J_(H-H)~(2),根据前文提出的公式不难得到:  相似文献   
10.
我们曾研究烃类分子以及1,2-双取代乙烯分子偶合常数的计算.本文提出取代苯偶合常数的计算方法. 苯分子中的氢原子被某些基团取代后,分子中碳原子间的电子密度将发生变化,当然,分子的几何构型和整个分子的电子结构也会发生变化.如果我们只考虑取代基对碳原子间电子密度的影响,据前文的公式,可以得到取代苯偶合常数的计算公式:  相似文献   
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