
【化】 NOE; nuclear Overhauser effect
核歐沃豪斯效應(Overhauser Effect)是核磁共振領域的重要現象,指在順磁性物質中,通過微波輻射激發電子自旋系統,導緻鄰近核自旋能級粒子數分布發生顯著變化的現象。該效應由美國物理學家阿爾伯特·歐沃豪斯(Albert Overhauser)于1953年首次理論預測,後經實驗驗證。
從作用機制看,該效應基于電子-核自旋耦合作用:當外加磁場和特定頻率微波場時,電子自旋共振産生的極化會通過超精細相互作用轉移至核自旋系統,使核自旋極化度提升上千倍。這種現象為動态核極化(DNP)技術的理論基礎,被廣泛應用于材料科學、生物醫學成像(如增強型MRI分辨率)及量子計算領域。
根據《物理評論》期刊記載,核歐沃豪斯效應的數學表達式可表示為: $$ P_n = frac{gamma_e}{gamma_n} P_e $$ 其中$P_n$為核極化度,$P_e$為電子極化度,$gamma$代表對應粒子的旋磁比。該公式量化了電子-核自旋極化轉移的效率。
權威文獻參考:
核歐豪斯效應(Nuclear Overhauser Effect,簡稱NOE)是核磁共振(NMR)技術中的一種重要現象,主要用于研究分子内原子核之間的空間距離關系。以下是詳細解釋:
NOE指當兩個原子核(如質子A和B)在空間上距離較近(通常小于5Å)時,若通過射頻場對其中一個核(如A)進行選擇性飽和,另一個核(B)的信號強度會發生變化的現象。這種效應源于核自旋之間的偶極-偶極相互作用,通過能量轉移影響核的能級粒子數分布,最終導緻信號增強或減弱。
雖然NOE對分子結構研究至關重要,但其信號強度與分子大小成反比,因此對大分子(如蛋白質複合物)的解析存在靈敏度限制。
如需進一步了解技術細節或實驗方法,可參考核磁共振相關專業文獻或教材。
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