a. Základní postup p i ovládání NMR spektrometru pevného stavu b. Nastavení a optimalizace základních parametr c. Zpracování spektra

Podobné dokumenty
ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu

2D KRESLENÍ. COPYRIGHT 2008,ŠPINAR software s.r.o.,czech REPUBLIC -EUROPE , Brno, Lipová 11, Tel

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

rozpouštědlo CDCl 3 CD 3 OD benzen D 2 O DMSO power gain

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

8. Struktura údaj na LCD displeji

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ4. pro kogenera ní jednotky TEDOM

informa ní linka: Daisy Perfect M

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

DUM 10 téma: Nástroje malování

STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pracovní listy s komponentou ICT

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Návod k obsluze. Rýhovací a perforovací stroj GPM 450 SA

Základy NMR 2D spektroskopie

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Postup nastavení pro připojení protokolem PPTP

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

1.7. Mechanické kmitání

1 - Prostředí programu WORD 2007

Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101

MyQ samoobslužný tisk

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Program Power Cinema 3

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III.

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření hPa


TRANSFORMACE. Verze 4.0

Za ízení TouchPad aklávesnice

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

Techniky přenosu polarizace cross -polarizace a spinová difuse

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Zadání. Založení projektu

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

Voltampérová charakteristika diody

Digitální tlakoměr PM 111

Správa lidských zdrojů - manuál

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

Rezonance v obvodu RLC

DUM 06 téma: Ú elnost kótování

P íklad 1 (Náhodná veli ina)

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

DATABÁZE DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D51300 Podpora výstavby technické infrastruktury

DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. nebude zodpov dný za žádné poškození zp sobené nedodržením výše uvedených základních údaj.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

Experimenty s USB teplom rem Vernier Go!Temp a se sonarem Vernier Go!Motion

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií.

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

Automatická regulace hoření Reg 200

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt:

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Program pro obsluhu AD14PCI. ADcontrol. Návod k použití

Vektory. Vektorové veli iny

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

REZONAN NÍ MOTOR p ehled

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Návod k obsluze. Programovatelný bezdrátový rádiový termostat. Popis. Místo instalace

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

HMP Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N V~ 6x relé 250V/8A + -

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

6. Formátování: Formátování odstavce

Komfortní datová schránka

ibike GPS Plus - manuál ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S)

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

Uživatelská dokumentace

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

All-in-one POS TS-7003 Stru ný pr vodce instalací a prodejem

Vznik NMR signálu a jeho další osud.

Kalibrace monitoru. Příručka o kalibraci, vytvoření a použití ICC profilu monitoru

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC

Transkript:

Institute of Macromolecular Chemistry ASCR, v.v.i. Heyrovského nám. 2 CZ-162 06 Praha 6 Czech Republic a. Základní postup p i ovládání NMR spektrometru pevného stavu b. Nastavení a optimalizace základních parametr c. Zpracování spektra Martina Urbanová a Ji í Brus (Verze 1.2.-2011) (neupravená a neúplná, za p ípadné nedostatky se omlouváme a p ipomínky vítáme) Ústav makromolekulární chemie AV R, Heyrovského nám. 2, Praha 6 - Pet iny 162 06 e-mail: brus@imc.cas.cz 1

Takto vypadá NMR spektrometr 2

1) Vkládání a rotace vzorku pod magickým úhlem Po napln ní a povrchovém o ist ní kyvety (musí být dokonale istá a odmašt ná) a jejím ozna ení (zna ení na spodní hran kyvety), je možno kyvetu vložit do stroje. Na obrazovce zaktualizujeme okno MAS control a zmá kneme LT insert, nyní máme 10 s na vložení vzorku, pak je automaticky zastaven p ívod vzduchu, vzorek vkládáme epi kou nahoru. Po vložení je nutno nastavit rotaci vzorku (jeli vyšší než 5 khz nastavujeme postupn!!! - nejd íve 5 khz a p idáváme asi po 3 khz), zmá kneme etc... a rozbalí se nám nabídkové okno, najedeme si set new spinrate a nastavíme rotaci, OK a start vzorek by m l za ít rotovat (sledujeme kontrolní okénko), pokud se nerozto í stop eject insert start (je totiž možné, že vzorek špatn zapadnul). Chceme-li vzorek vyndat používáme tla ítko eject. 2) Ladění sondy wobb Po vložení vzorku do sondy a jeho rozto ení na danou rotaci musíme provést nalad ní sondy. Do p íkazového ádku zadáme p íkaz w. Nejd íve za ínáme ladit 1 H-kanál. Posun ladící frekvence sledujeme na obrazovce, objeví se V signál, jehož st ed nastavuji na referen ní frekvenci pomocí táhla na konci sondy ozna eného tuning (TH), která je indikována svislou arou. Minimum signálu nastavuji na spodní okraj okna matching (MH). Po vylad ní musí být diody na p edzesilova i zelené. Zm nu frekvence provedu kliknutím LT wobb-sw (v levé ásti obrazovky), pak se objeví okno s otázkou zda zm nit jádro. Odpov je yes. Nyní provedu stejným zp sobem lad ní jádra X (MX, TX). Ješt jednou zkontroluji 1 H-kanál a je-li vše v po ádku zastavuji wobble p íkazem s. 3

Je otev eno okno pro optimalizaci m ící sondy Špatné OK 4

3) Optimalizace parametrů pro měření spekter s amplitudově modulovanou cross-polarizací (RAMP/CP/MAS) Základní parametry: Pulsy i) parametry p1 a p2 udávají délku rf 90 a 180 pulsu pro p ímo pozorovaná jádra v mikrosekundách. Obvykle nep evýší 8 µs. (p pulse) ii) parametry p3 a p4 udávají délku rf 90 a 180 pulsu pro dekaplované jádro ( 1 H) v mikrosekundách. Obvykle nep evýší 8 µs. iii) parametr p15 udává délku cross-polariza ní periody. Obvykle mezi 500 až 2000 µs. iv) parametr p31 udává délku speciálního dekaplovacího pulsu pro jádro ( 1 H) v mikrosekundách. Obvykle nep evýší 5.5 µs. Amplitudy i) parametr pl1 udává amplitudu 90 a 180 a cross-polariza ního pulsu (obecn všech puls ) pro p ímo pozorovaná jádra v db. Udáváno jako útlum a tak nejnižší nulová amplituda odpovídá 120 db. Obvykle není menší jak 4 db. (pl power level) ii) parametr pl2 udává amplitudu cross-polariza ního a excita ních puls pro dekaplované jádro ( 1 H) v db. Obvykle není menší jak 10 db. iii) parametr pl12 udává amplitudu dipolárního dekaplinku pro dekaplované jádro ( 1 H) v db. Obvykle není menší jak 6 db. Prodlevy i) parametr d1 udává dobu mezi po sob následujícímí excitacemi (4-10 s). Parametr aq udává dobu snímání dat a zárove i dobu, kdy je zapnutý dipolární dekaplink. Doba nesmí p evýšit 50 ms. (d delay). Blokové schéma dvou základních pulsních sekvencí, které jsou používány pro m ení NMR spekter látek v pevném stavu. V prvním p ípad je pro p enos polarizace užit amplitudov tvarovaný puls o délce p15 ms a st ední amplitud pl2 db (to je vhodné zvlášt pro vysoké frekvence rotace název pulsního programu : cp.av, dnes je to standardn používaná sekvence). Ve druhém p ípad je použit pravidelný obdélníkový puls s konstantní amplitudou. (Starší typ experimentu s cross-polarizací: název pulsního programu : lgcp.jb). D1 PL12 PL2 PL12 P3 P15 P31 1 H: P15 Aq 13 C: PL1 D1 PL12 PL2 PL12 P3 P15 P31 1 H: P15 Aq 13 C: PL1 Než lze provést experiment na neznámém vzorku nejd íve je nutno zm it standard a na n m zoptimalizovat a nastavit parametry budoucího experimentu. U 13 C jader se optimalizace 5

provádí na vzorku glycinu, p i rotaci 5 khz. Nejprve nastavíme parametry experimentu s amplitudov modulovanou cross-polarizací (pulprog - cp.av). Ze složky Portfolio (zaktualizuju z dolní lišty) vyberu experiment pro lad ní glycinu, ozna ím si jej LT a apply, tímto p íkazem se otev e daný experiment. Název experimentu je 13C_gly 1 1. Je otev eno okno pro výb r a otev ení souboru P íkazem ased (otev e se redukovaná tabulka parametr pro daný experiment i pulsní program, která obsahuje kolem 40-50 parametr ) zkontroluji parametry srovnám s minulými, které jsou uvedeny v deníku Parametry zvlášt zkontroluji aq a D1.- relaxa ní delay musí být 20-násobkem akvizice aq!!!!!! Pokud bychom cht li n jaký parametr zm nit, tak LT klikneme do p íslušného okénka a p epíšeme jej a potvrdíme entrem. Je-li vše v po ádku, okno zavíráme p íkazem save. 6

Je otev eno okno tabulky parametr : ased 7

Zkusmo zm íme jedno spektrum. Zadáním p íkazu zg spustíme p íslušný experiment, pokud bychom cht li experiment zastavit, zadáme p íkaz s, data se však neuloží, chceme-li data uložit, je t eba zadat p íkaz halt (odentrovat p i lichém scanu!!!), data se zapíší, jestliže chceme pokra ovat v experimentu zadáváme p íkaz go, experiment za ne znovu a data se na ítají k p edchozím. Pokud se pot ebujeme podívat, jak probíhá experiment zadáváme p íkaz tr, tím se zapíší data po nejbližším scanu na disk a s t mito daty m žeme dále pracovat provedeme Fourierovu transformaci ft p ípadn áste n zfázujeme pomocí fp (fázování viz níže). Pr b h FIDU sledujeme v tzv. akvizi ním okn, které vyvoláme p íkazem a. Je vhodné otev ít akvizi ní okno p ed spušt ním experimentu zadáním p íkazu zg, ale není to nezbytné. Po prob hnutí experimentu zadáváme p íkaz pro Fourierovu transformaci ft nebo fp, nyní se nám zobrazí spektrum, které je ješt t eba dále zpracovat. Spektrum zfázujeme. Je otev eno akvizi ní okno Je otev eno akvizi ní okno s úplným FID na konci experimentu Je otev eno okno se spektrem pro provedení FT (nezfázované) 8

Fázování Pomocí tla ítka phase (v levé ásti okna), pak tla ítka biggest (vybere nejv tší signál) a pomocí okének ph0 (klikneme LT a po kliknutí stále držet levé tla ítko a pohybem nahoru dol upravit fázi) a ph1 spektrum zfázujeme. Po provedené operaci, return (stále levá ást obrazovky) a z nabídky vyberem save and return. P íkazem abs se provede automatická korekce základní linie a zárove integrace každého píku. Je otev eno fázovací okno s áste n zfázovaným spektrem. Pln zfázované spektrum glycinu. 9

Je otev eno okno s tabulkou pro zadání parametr optimalizace: popt. Optimalizace se provádí u parametr : pl1, p1, p3 a o2. Parametry pl1 a p3 se optimalizují pro signál 176 ppm a parametry p31 a o2 pro signál 40 ppm. Nejd íve optimalizujeme parametry pl1 a p3, LT vybereme signál 176 ppm LT klikneme na spektrum p ed za átkem signálu objeví se šipka, kterou potvrdíme stiskem kole ka myši posunem myši po podložce se dostaneme na konec signálu, který potvrdíme op t stiskem kole ka, tím máme vybraný daný signál (roztáhne se na obrazovce), LT uvolníme myš a klikneme na dp1 (levé okno obrazovky), vše postupn odentrujeme a m žeme za ít optimalizovat. Pak se zadá p íkaz popt a otev e se nám okno pro nastavení optimaliza ního experimentu zadáme p íslušné kroky optimalizace save start (spušt ní optimalizace. P i optimaliza ním procesu se nám postupn zobrazují jednotliv nam ené kroky, v záv ru si po íta vybere maximální hodnotu (která se automaticky uloží do tabulky parametr ). Po zoptimalizování zm íme záv re né spektrum signály by m ly mít tém stejnou intenzitu a pološí ky signálu by m ly odpovídat pološí kám uvedeným v deníku parametry. Pološí ky zjistíme vybráním signálu a p íkazem hwcal. Nakonec je velice d ležité nakalibrovat zm ené spektrum. Vyberem si signál s hodnotou 176 ppm (viz.výše) a poté pomocí (levá lišta na obrazovce) calibrate nastavíme hodnotu 176,03 ppm. Nakonec zkontrolujeme parametr sr (p íkaz sr ) a zapíšeme jeho hodnotu, stejn jako sino (pom r signál/šum) toto je informa ní hodnota, kterou pak již nikde nenastavujeme, jen nás informuje o kvalit experimentu, na rozdíl od sr (tento parametr slouží pro kalibraci NMR škály a nastavujeme jej p i dalších experimentech stejn jako další parametry). 10

4) Nastavení amplitudy rf pole pro dosažení 90 13 C pulsu Ze složky portfolio vyberu správný experiment, 13C_gly 1 2 u tohoto experimentu budu optimalizovat parametr pl11 ne však p es okno popt, jako v minulém experimentu. Nejd íve zm ím experiment s p1 = 0,1µs, toto spektrum zfázuji (viz. p edchozí úloha) (spektrum má výrazné signály) a poté nastavíme p1 = 4µs, pro tuhle hodnotu dola ujeme puls pl11.snažíme se, aby na zm eném spektru nebyl žádný signál (potom je nastaven 90 puls). spektrum glycinu po aplikaci 180 13 C pulsu 5) Optimalizace parametrů pro měření spekter standardní Hartmann- Hahn cross-polarizací (CP/MAS) Obdobn jako v prvním p ípad se optimalizuje výkon radio-frekven ního 13 C pole pro cross-polarizaci. Jde tedy o nastavení Hartman-Hahn podmínky, kdy cross-polariza ní puls má konstantní amplitudu pl1. Použitý pulsní program je lgcp.jb. Optimalizace se provádí na vzorku glycinu, p i rotaci 10 khz. Ze složky Portfolio (zaktualizuju z dolní lišty) vyberu experiment pro lad ní glycinu, ozna ím si jej L.T. a apply, tímto p íkazem se otev e daný experiment. Název experimentu je 13C_gly 1 3. Pak se nastaví všechny pot ebné parametry z experimentu 13C_gly 1 1 a optimalizuje se parametr pl1 p esn podle bodu 3. 11

6) Editace 13 C signálů rozlišení CH 3, CH 2, CH a C signálů. Princip tohoto experimentu je velmi jednoduchý a založený na rozdílné dynamice, tedy rychlosti p enosu polarizace b hem cross-polarizace. Jedná se v postat o velmi jednoduchou modifikaci standardní cross-polarizace s konstantní amplitudou 13 C pole. Název tohoto experimentu je cross-polarization polarization-inversion (CPPI) ze kterého je z ejmé, že v ur itém okamžiku se obrátí sm r p enosu magnetizace, a jádra pro která je rychlost p enosu polarizace rychlá budou ve výsledném spektru mít negativní signály. V tomto p ípad se optimalizuje doba depolarizace, tedy délka pulsu p10. Amplitudy obou polí jsou stejné jako v p edchozím p ípad. Použije se optimaliza ní procedury popt. Minimální doba je 5 µs a maximální 100 µs. Hledá se nejv tší negativní signál Cα Gly p i frekvenci rotace 10 khz. 1 H: D1 PL12 PL2 PL2 PL12 P3 P10 P15 P31 P10 P15 Aq 13 C: PL1 PL1 12