{"id":18529,"date":"2017-10-18T07:53:54","date_gmt":"2017-10-18T07:53:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mcctcarbide.com\/development-and-principles-of-nuclear-magnetic-resonance\/"},"modified":"2021-10-11T06:07:30","modified_gmt":"2021-10-11T06:07:30","slug":"development-and-principles-of-nuclear-magnetic-resonance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/development-and-principles-of-nuclear-magnetic-resonance\/","title":{"rendered":"Desenvolvimento e Princ\u00edpios da Resson\u00e2ncia Magn\u00e9tica Nuclear"},"content":{"rendered":"
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O primeiro est\u00e1gio: 1945 a 1951, a inven\u00e7\u00e3o da resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear e estabelece as bases te\u00f3ricas e experimentais do per\u00edodo: Bloch (Stanford University, observado no sinal de pr\u00f3tons da \u00e1gua) e Purcell (Harvard University, observado no sinal de pr\u00f3tons de parafina) obteve b\u00f4nus Nobel. O segundo est\u00e1gio: 1951 a 1960 para o per\u00edodo de desenvolvimento, seu papel reconhecido por qu\u00edmicos e bi\u00f3logos, para resolver muitos problemas importantes. 1953 apareceu no primeiro espectr\u00f4metro de resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear de 30 MHz; 1958 e no in\u00edcio do surgimento de 60MHz, instrumento de 100MHz. Em meados da d\u00e9cada de 1950, foram desenvolvidos o 1H-RMN, o 19F-RMN e o 31P-RMN. O terceiro est\u00e1gio: 60 a 70 anos, per\u00edodo de pulo da tecnologia de RMN. Tecnologia de transforma\u00e7\u00e3o de Fourier de pulso para melhorar a sensibilidade e a resolu\u00e7\u00e3o, pode ser medido rotineiramente 13C nuclear; tecnologia de resson\u00e2ncia de dupla frequ\u00eancia e multi-frequ\u00eancia; A quarta etapa: o desenvolvimento da teoria e da tecnologia do final dos anos 1970 amadurece os espectr\u00f4metros de RMN supercondutores de 1200, 300, 500 MHz e 600 MHz; 2, a aplica\u00e7\u00e3o de uma variedade de s\u00e9ries de pulsos, na aplica\u00e7\u00e3o tornada importante desenvolvimento; 3, 2D-NMR apareceu; 4, pesquisa multin\u00facleo, pode ser aplicada a todos os n\u00facleos magn\u00e9ticos; 5, houve "tecnologia de resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear" e outras novas disciplinas de ramo. Em segundo lugar, o principal objetivo: 1. Determina\u00e7\u00e3o e confirma\u00e7\u00e3o da estrutura e, \u00e0s vezes, podem determinar a configura\u00e7\u00e3o, a conforma\u00e7\u00e3o2. Inspe\u00e7\u00e3o de pureza do composto, sensibilidade de thinner, cromatografia de papel alta3. A an\u00e1lise da mistura, como o sinal principal, n\u00e3o se sobrep\u00f5e, sem a separa\u00e7\u00e3o pode determinar a propor\u00e7\u00e3o da mistura. Troca de pr\u00f3tons, rota\u00e7\u00e3o de uma liga\u00e7\u00e3o simples, transforma\u00e7\u00e3o do anel e outras altera\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas na velocidade da presun\u00e7\u00e3o1. a rota\u00e7\u00e3o do n\u00facleo Dos is\u00f3topos de todos os elementos, cerca de metade dos n\u00facleos possui movimento de rota\u00e7\u00e3o. Esses n\u00facleos de spin s\u00e3o objeto de resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear. Spin Quantum: O n\u00famero de n\u00fameros qu\u00e2nticos que descrevem o movimento de spin do n\u00facleo, que pode ser um n\u00famero inteiro, meio inteiro ou zero.Nos elementos da composi\u00e7\u00e3o do composto org\u00e2nico, C, H, O, N \u00e9 o elemento mais importante. Nos seus is\u00f3topos, 12C, 16O s\u00e3o n\u00e3o magn\u00e9ticos e, portanto, n\u00e3o sofrem resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear. 1H abund\u00e2ncia natural de grande, forte magn\u00e9tico, f\u00e1cil de determinar, ent\u00e3o o estudo de RMN foi principalmente para o pr\u00f3ton. A abund\u00e2ncia de 13C \u00e9 pequena, apenas 12C 1.1% e a sensibilidade do sinal \u00e9 apenas um pr\u00f3ton para obter 1\/64. Portanto, a sensibilidade total de apenas 1\/6000 de 1H, mais dif\u00edcil de determinar. Mas nos \u00faltimos 30 anos, o instrumento de resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear \u00e9 bastante aprimorado, pode ser medido em um curto espa\u00e7o de tempo, espectro 13C e, para fornecer mais informa\u00e7\u00f5es, tornou-se o principal meio de RMN. 1H, 19F, 31P abund\u00e2ncia natural de grande, forte distribui\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica e carga nuclear de esf\u00e9rica, o mais f\u00e1cil de determinar. Fen\u00f4menos de resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear\u2460 Precess\u00e3o: rota\u00e7\u00e3o com um determinado momento magn\u00e9tico Sob a a\u00e7\u00e3o do campo magn\u00e9tico externo H0, esse n\u00facleo formar\u00e1 um \u00e2ngulo para o movimento cinem\u00e1tico: \u00e9 a velocidade cinem\u00e1tica da precess\u00e3o, que \u00e9 proporcional \u00e0 H0 (for\u00e7a do campo magn\u00e9tico externo) .\u2461 spin nuclear na orienta\u00e7\u00e3o do campo magn\u00e9tico externo: nenhum campo magn\u00e9tico externo, a orienta\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica do spin \u00e9 ca\u00f3tica. O n\u00facleo magn\u00e9tico est\u00e1 no campo magn\u00e9tico externo H0, com orienta\u00e7\u00e3o (2I + 1). A rota\u00e7\u00e3o do n\u00facleo magn\u00e9tico no campo magn\u00e9tico externo pode ser an\u00e1loga \u00e0 precess\u00e3o (prona\u00e7\u00e3o, balan\u00e7o) do girosc\u00f3pio no campo gravitacional. Condi\u00e7\u00f5es da resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear O campo magn\u00e9tico da resson\u00e2ncia magn\u00e9tica deve ter os n\u00facleos magn\u00e9ticos, o campo magn\u00e9tico externo e o campo magn\u00e9tico de RF. A frequ\u00eancia do campo magn\u00e9tico de RF \u00e9 igual \u00e0 frequ\u00eancia de precess\u00e3o do n\u00facleo de rota\u00e7\u00e3o, e a resson\u00e2ncia ocorre do estado de baixa energia para o estado de alta energia. phenomenon fen\u00f4meno da resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear: Na dire\u00e7\u00e3o vertical do campo magn\u00e9tico externo H0, um campo magn\u00e9tico rotativo H1 \u00e9 aplicado ao n\u00facleo de precess\u00e3o. Se a frequ\u00eancia de rota\u00e7\u00e3o de H1 \u00e9 igual \u00e0 frequ\u00eancia de precess\u00e3o de rota\u00e7\u00e3o do n\u00facleo, o n\u00facleo de precess\u00e3o pode absorver energia de H1 e fazer a transi\u00e7\u00e3o do estado de baixa energia para o estado de alta energia Resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear.3. Satura\u00e7\u00e3o e relaxamento A energia nuclear baixa \u00e9 apenas 0.001% maior que a energia nuclear alta. Portanto, o n\u00facleo do estado de baixa energia \u00e9 sempre mais do que o nuclear de alta energia, porque esse excedente \u00e9 t\u00e3o pequeno que pode observar a absor\u00e7\u00e3o das ondas eletromagn\u00e9ticas. Se a absor\u00e7\u00e3o nuclear cont\u00ednua de ondas eletromagn\u00e9ticas, o estado original de baixa energia for gradualmente reduzido, a intensidade do sinal de absor\u00e7\u00e3o ser\u00e1 enfraquecida e, finalmente, desaparecer\u00e1 completamente, esse fen\u00f4meno \u00e9 chamado de satura\u00e7\u00e3o. Quando a satura\u00e7\u00e3o ocorre, o n\u00famero de n\u00facleos nos dois estados de rota\u00e7\u00e3o \u00e9 exatamente o mesmo. No campo magn\u00e9tico externo, os n\u00facleos de baixa energia s\u00e3o geralmente mais nucleares que o estado de alta energia, absorvem a energia das ondas eletromagn\u00e9ticas e migram para o estado de alta energia do n\u00facleo, liberados por uma variedade de mecanismos de energia, e retornar ao estado original de baixa energia, esse processo chamado relaxamento. Para os n\u00facleos isolados e nus, \u0394E = (h \/ 2\u03c0) \u03b3 \u00b7 H; Sob certo H0, um n\u00facleo possui apenas um \u0394E\u0394E = E fora = h\u03bd; somente a \u00fanica frequ\u00eancia \u03bd de absor\u00e7\u00e3o \u00e9 H0 = 2,3500. T, frequ\u00eancia de absor\u00e7\u00e3o de 1H de 100 MHz, frequ\u00eancia de absor\u00e7\u00e3o de 13C de 25,2 MHz\u2461 n\u00facleo real: fen\u00f4meno de blindagemNuclear fora do el\u00e9tron (n\u00e3o isolado, n\u00e3o exposto) Nos compostos: a liga\u00e7\u00e3o interat\u00f4mica (papel) \u00e9 diferente, como liga\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas, liga\u00e7\u00f5es de hidrog\u00eanio Em um campo magn\u00e9tico, o campo magn\u00e9tico real \u00e9 ligeiramente menor que 2,3500 TReson\u00e2ncia frequ\u00eancia ligeiramente superior a 100 MHz. Quanto maior o valor de H0 = 2,3500 T, devido aos el\u00e9trons externos do escudo, na posi\u00e7\u00e3o nuclear, o campo magn\u00e9tico real \u00e9 um pouco menor que 2,3500 TReson\u00e2ncia. 1H \u00e9 de 0 a 10 e 13C \u00e9 de 0 a 250. Os n\u00facleos de hidrog\u00eanio t\u00eam el\u00e9trons no exterior e repelem as linhas de campo magn\u00e9tico do campo magn\u00e9tico. Para o n\u00facleo, os el\u00e9trons circundantes s\u00e3o protegidos (blindagem). Quanto maior a densidade da nuvem de el\u00e9trons ao redor do n\u00facleo, maior o efeito de blindagem, o correspondente aumento na for\u00e7a do campo magn\u00e9tico para torn\u00e1-lo ressonante. A densidade da nuvem de el\u00e9trons ao redor do n\u00facleo \u00e9 afetada pelos grupos conectados; portanto, os n\u00facleos de diferentes ambientes qu\u00edmicos sofrem com diferentes efeitos de blindagem, seus sinais de resson\u00e2ncia magn\u00e9tica nuclear tamb\u00e9m aparecem em diferentes locais. \u2462 Se o instrumento for medido com 60MHz ou Instrumento de 100MHz, a frequ\u00eancia de onda eletromagn\u00e9tica do pr\u00f3ton do composto org\u00e2nico \u00e9 de cerca de 1000Hz ou 1700Hz. Ao determinar a estrutura, a necessidade de determinar a frequ\u00eancia ressonante correta, geralmente requer v\u00e1rios Hz de precis\u00e3o, geralmente com o composto apropriado como padr\u00e3o para determinar a frequ\u00eancia relativa. A diferen\u00e7a entre a frequ\u00eancia ressonante do composto padr\u00e3o e a frequ\u00eancia ressonante de um pr\u00f3ton \u00e9 chamada de deslocamento qu\u00edmico. O n\u00famero de sinais: quantos tipos diferentes de pr\u00f3tons est\u00e3o presentes na mol\u00e9culaA posi\u00e7\u00e3o do sinal: o ambiente eletr\u00f4nico de cada pr\u00f3ton, a mudan\u00e7a qu\u00edmicaA intensidade do sinal: o n\u00famero ou n\u00famero de cada pr\u00f3tonSite dividido: quantos A diferen\u00e7a entre os el\u00e9trons pi e os el\u00e9trons pi \u00e9 que os el\u00e9trons \u03c0 e os el\u00e9trons \u03c0 s\u00e3o iguais aos el\u00e9trons pi. e \u00e9 dif\u00edcil explicar o efeito da chave da eletronegatividade\u2463H, OH, RNH2 em 0,5-5, ArOH em 4-7, a faixa de mudan\u00e7a, o impacto de muitos fatores; liga\u00e7\u00e3o de hidrog\u00eanio com temperatura, solvente, a concentra\u00e7\u00e3o muda significativamente, voc\u00ea pode entender a estrutura e as altera\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0s liga\u00e7\u00f5es de hidrog\u00eanio.\u2464 efeito do solvente O benzeno forma um complexo com DMF. A nuvem de el\u00e9trons do anel benzeno atrai o lado positivo da DMF, rejeitando o lado negativo. \u03b1 metil est\u00e1 na regi\u00e3o de blindagem, a resson\u00e2ncia se move para o campo alto; e \u03b2 metil est\u00e1 na regi\u00e3o de mascaramento, a absor\u00e7\u00e3o de resson\u00e2ncia se move para o campo baixo e o resultado \u00e9 que as duas posi\u00e7\u00f5es de pico de absor\u00e7\u00e3o s\u00e3o trocadas.
\nFonte: Meeyou Carbide<\/p>\n

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First, the development of a brief historyThe first stage: 1945 to 1951, the invention of nuclear magnetic resonance and lay the theoretical and experimental basis of the period: Bloch (Stanford University, observed in the water proton signal) and Purcell (Harvard University, observed in the paraffin proton signal) obtained Nobel bonus.The second stage: 1951 to 1960…<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1601,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,1],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/f875f9_bb1c35716b08473c98191e3de498a58fmv2.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18529"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18529\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1601"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}