
abbr. 核磁共振(nuclear magnetic resonance)
NMR spectra are often calibrated against the known solvent residual proton peak instead of added tetramethylsilane.
核磁共振譜通常是根據已知的溶劑殘留質子峰進行校正,而不是添加*********矽烷。
The base NMR USES an in-memory messaging structure.
基礎nmr使用内存中的消息傳遞結構。
This is the web page of NMR in Structural Biology.
這是核磁共振在結構生物學中的應用的網頁。
This is the webpage of Journal of Biomolecular NMR.
這是《生物分子核磁共振雜志》的網頁。
Step 4: the BC hands over the normalized message to NMR.
第4步:BC将規範化消息移交給nmr。
核磁共振(NMR)的全稱為“核磁共振”(Nuclear Magnetic Resonance),是一種基于原子核磁性特性的物理現象和分析技術。其核心原理是:原子核在強磁場中會吸收特定頻率的電磁波,發生能級躍遷,并通過弛豫過程釋放能量,由此可獲取物質結構、動态行為和化學環境等信息。
物理基礎
原子核因自旋産生磁矩,在外加磁場中會分裂成不同的能級。當施加射頻脈沖時,核自旋吸收能量發生共振,隨後通過弛豫(T1、T2)恢複平衡狀态。這一過程可通過傅裡葉變換轉化為頻譜信號,用于分析分子結構。
化學與材料科學應用
NMR廣泛應用于有機化合物結構解析、蛋白質折疊研究及材料表征。例如,¹H-NMR和¹³C-NMR通過化學位移值(單位ppm)反映原子核周圍的電子環境,幫助确定官能團位置。
醫學成像(MRI)
醫學領域的磁共振成像(MRI)是NMR技術的延伸,利用人體内氫核(水分子)的共振信號生成高分辨率斷層圖像,用于疾病診斷和腦功能研究。
(注:實際引用時需确保鍊接有效,若無法驗證鍊接真實性,建議僅标注來源名稱。)
NMR是核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)的縮寫,是一種基于原子核在外磁場中與電磁波相互作用的光譜分析技術。以下是詳細解釋:
NMR指原子核(如¹H、¹³C等)在外加磁場作用下,其自旋能級發生分裂,當吸收特定頻率的射頻輻射時,産生能級躍遷的共振現象。通過檢測吸收信號可得到核磁共振波譜,屬于吸收光譜範疇。
NMR儀器(核磁共振波譜儀)是實現該技術的設備,醫學中為避免“核”引發的誤解,常稱其為MRI(磁共振成像)。
以上信息綜合了核磁共振的物理本質、技術特點及多領域應用,權威來源覆蓋物理學、化學及醫學方向。
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