众所周知,我们去医院时有时会用到核磁共振仪,但是对于什么是核磁共振又不太懂,那么我们今天就介绍一下什么是核磁共振。
元素周期表中绝大多数元素都有核自旋和核磁矩不为零的同位素。这些核在稳定磁场 B和横向高频磁场bo(ω)的一起效果下,在满足ωN=γNB 的条件下会发生核磁共振(γN为核磁旋比),也可在稳定磁场B忽然改变方向时,发生频率为ωo=γB、振幅随时刻衰减的核自由进动,它在某些方面与核磁共振有相似之处。在固体中,核遭到外加场Be和内场Bi的效果,使共振谱线发生微小的移位(约0.1%~1%),在金属中称为奈特移位,在一般化合物中称为化学移位,在序磁材猜中由于核外电子的极化会发生约1~10T的内场,称为超精密效果场。例如可利用同一物质中的一种核的核磁共振来影响和勘探另一种核的核磁共振,称为核-核磁双共振;可以用同一物质中的核磁共振来影响和勘探电子自旋共振,称为电子-核磁共振。
这些移位和内场反映核周围化学环境(指电子组态和原子分布等)的影响。研讨核磁共振中的能量交流和搬运的弛豫进程,包括核自旋-自旋弛豫和核自旋-点阵弛豫两种进程,也反映化学环境的影响。因而,核磁共振起着勘探物质微观结构的微探针效果。核磁共振已成为研讨各种固体(包括无机、有机和生物大分子资料)的结构、化学键、相变和化学反应等进程的重要方法。新发展的核磁共振成像技能不但与超声成像和X射线层析照相有相似的功用,并且还或许显现化学元素和弛豫时刻的分布。
希望以上关于核磁共振的信息能帮助到大家,谢谢。