Anizotropní interakce v pevných látkách (CSA, DC, MAS, dipolární dekaplink)

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

Techniky přenosu polarizace cross -polarizace a spinová difuse

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Homonukleární 1 H- 1 H korelační experimenty

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Relaxace jaderného spinu

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

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

2D NMR spektroskopie v pevné fázi spinová difuze a separace lokálních polí

Fyzika atomového jádra

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

Vznik NMR signálu a jeho další osud.

NMR spektroskopie pevného stavu

interakce t xx A2 A1, A4

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

Dynamická mechanická spektroskopie

Demonstrace principů NMR

Systé my, procesy a signály I. Vypoč těte normovanou energii signálů na obr.1.26 v č asovém intervalu T = 1ms: -1V. f) 1V

Napětí horninového masivu

Generace 2. harmonické

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

Vold-Kalmanova řádová filtrace. JiříTůma

SIC1602A20. Komunikační protokol

Příloha-výpočet motoru

❷ s é 2s é í t é Pr 3 t str í. á rá. t r t í str t r 3. 2 r á rs ý í rá á 2 í P

Úvod do laserové techniky

(9) X-X a X-Y korelace zvýšení spektrálního rozlišení

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

LEKCE 2b. NMR a chiralita, posunová činidla. Interpretace 13 C NMR spekter

Heteronukleární korelační experimenty

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ


Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů

Naše NMR spektrometry

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

COSY + - podmínky měření a zpracování dat ztráta rozlišení ve spektru. inphase dublet, disperzní. antiphase dublet, absorpční

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Měření a interpretace NMR spekter

Základy elektrotechniky

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Struktura a dynamika proteinů a peptidů

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

SDM.600/24.Q.Z.H

Kovy - model volných elektronů

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

LEKCE 7. Interpretace 13 C NMR spekter. Využití 2D experimentů. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

Vlny v plazmatu. Narušení rovnováhy, perturbace se šíří prostorem => vlny Vlna musí být řešením příslušných rovnic plazmatu => módy


Magnetická rezonance (2)

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na

= + = + = 105,3 137, ,3 137,8 cos37 46' m 84,5m Spojovací chodba bude dlouhá 84,5 m. 2 (úhel, který spolu svírají síly obou holčiček).


Spektroskopie. Josef von Fraunhofer

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

Spektrální metody NMR I. opakování

Napětí horninového masivu

Kap. 3 Makromechanika kompozitních materiálů

Termomechanika 12. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Zadání bakalářské práce

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Tepelná vodivost pevných látek

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Molekulární dynamika vody a alkoholů

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Přednáška 10. Kroucení prutů

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Základy nukleární magnetické rezonance

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Ing. Hana Dvořáková, CSc. RNDr. Jan Lang, PhD. Číslo dveří A 42, telefon 3805,

Diferenciáln. lní geometrie ploch

k + q. Jestliže takový dipól kmitá s frekvencí ν (odpovídající

Kritéria porušení laminy

Kmitání tělesa s danou budicí frekvencí

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Nosné desky. 1. Kirchhoffova teorie ohybu tenkých desek (h/l < 1/10) 3. Mindlinova teorie pro tlusté desky (h/l < 1/5)


Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Magnetická rezonance (3)

Alexey Kovalev. Department of Physics. Collaborators: L. Zabro, Y. Tserkovnyak, G.E.W. Bauer, J. Sinova

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Záření KZ. Význam. Typy netermálního záření. studium zdrojů a vlastností KZ. energetické ztráty KZ. synchrotronní. brzdné.

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

Transkript:

() Auhor: jiri brus Anioropní inerakce v pevných lákách (CSA, DC, MAS, dipolární dekaplink) Anioropie chemického posunu a MAR 1958 Lowe, I.J. Free Inducion Decays in Roaing Solids, Phys. Rev. Le. (1959); : 85. Powder averaging Andrew E.R., Bradbury A., Eadges R.G. NMR specra from a Crysal Roaed a High Speed, I.J. Lowe Naure (1958); 18: 1659. Magic angle spinning σ σ 11 σ Saic sample Roaing sample. 1 kh 00 150 100 50 ppm 00 150 100 50 ppm

Anioropie chemického posunu B ind B ind Každý spin individuálně přispívá svou vlasní frekvencí k výslednému spekru překryv mnoha signálů Anioropie chemického posunu δ CS[ 3cos θ 1 ηcs sin θ cos( φ )] γb I CS = σ iso 0 H Hamilonián chemického posunu 1 Isoropní složka anisoropní složka σ iso δ ( 3cos θ 1 η sin θ cosφ ) Každý spin individuálně přispívá svou vlasní frekvencí k výslednému spekru překryv mnoha signálů

Roace vorku pod magickým úhlem MAS δ CS[ 3cos θ 1 ηcs sin θ cos( φ )] γb I CS = σ iso 0 H Hamilonián chemického posunu 1 MAS θ s33 ω r H CS 1 = σ iso δ CS = [ 0 0 ] γb 0I σ isoγb0 βm = θ ω r (CO)Gly O O NH Roace vorku pod magickým úhlem MAS ZrO roory Pohybová implemenace kubické symerie měřenému sysému 1. mm (<60kH).5 mm (<35kH) 4mm (<0kH) 7mm (<7kH) 54.7 eff ( δ xx δ yy δ )/ 3 = ( δ11 δ δ 33) / δ iso δ = 3 =

Provedení NMR experimenu (1) MAS a CSA CP/MAS NMR 0 kh glycine 0.5 kh 3.0 kh 1 kh Roace vorku pod magickým úhlem (1970) Bohdan Schneider 54.7 ω r Danica Doskocilova

Provedení NMR experimenu () MAS a dipolární inerakce 1 H MAS NMR 0 kh 5 kh 10 kh 15 kh 7 kh Zahřívání vorku při MAS 07 Pb NMR chemický posun vs. MAS frekvence Teploní gradien Sandardní roor 17 K Spacer 0.7 K Sandardní 4 mm roor KH 5 KH Nejvyšší eploa je uprosřed 7 KH 11 KH 17 KH Při MAS 18 kh se vorek ahřeje až o 45 K. Solid Sae NMR 16, 151 (000).

400 00 0 00 ppm Experimenální opimaliace MAS KBr, glycin FID spekrum Opimaliace magického úhlu x 16 seing he magic angle wih KBr (79Br deecion) spinning speed 5 kh angle grossly misse (by abou 1 urn) x 8 glycin správně nasavený španě nasavený angle well se 0 4 6 8 10 1 14 16 ppm 400 00 0 00 ppm angle < magic angle (1/4 urn ou) x 16 seing he magic angle wih KBr (79Br deecion) spinning speed 5 kh angle well se x 8 angle > magic angle (1/4 urn in) angle > magic angle (3/4 urn in) angle < magic angle (3/4 urn ou) správně nasavený 00 150 100 50 ppm 18000 17800 17600 H 0 4 6 8 10 1 14 16 ppm Provedení NMR experimenu () Ibuprofen (Ibaigin ) Zeniva 13 C CP/MASNMR Základní jednopulsní experimen s přímou exciací jader be roace vorku pod magickým úhlem a be 1 H dekaplinku. 7 hodin měření Sejné jako výše uvedený přísup 1 H dekaplink. 7 hodin měření Sejné jako výše uvedený přísup 1 H dekapling roace vorku pod magickým úhlem (10 kh). 7 hodin měření Experimen s crosspolariací, roací vorku pod magickým úhlem (MAS = 10 kh) a dekaplinkem 5 minu měření Experimen s crosspolariací, roací vorku pod magickým úhlem (MAS = 17 kh) a dekaplinkem 5 minu měření

Heeronukleární dipolární inerakce Adamanan 13 C 1 H θ r 1, 13C NMR ( 3cos 1) I S IS 0 I S D = θ 3 4π ri, S H µ γ γ 1 h 13C MAS NMR I jádro ioopicky hojné s vysokým g. S jádro ioopicky řídké s níkým g. 1. Uměrný gyromagneickým poměrům.. Nepřímo úměrný řeí mocnině vdálenosi (inramolekulární i inermolekulární působení). 3. Závislý na orienaci meijaderného vekoru. 13C CP/MAS NMR dekaplink 60 55 50 45 40 35 30 5 0 15 ppm Heeronukleární dipolární inerakce 1 H Iup Idown θ Spinový pár, q=0 r 1, Spinový pár, q=90 Idown Iup ( 3cos 1) I S IS 0 I S D = θ 3 4π ri, S H µ γ γ 1 h Spinový pár, q=54,7 I jádro ioopicky hojné s vysokým g. S jádro ioopicky řídké s níkým g. Iup Idown Polykrysalický sysém 1. Uměrný gyromagneickým poměrům.. Nepřímo úměrný řeí mocnině vdálenosi (inramolekulární i inermolekulární působení). 3. Závislý na orienaci meijaderného vekoru. D D/ 0 D/ D

Powder averaging, prášková spekra Dipolární dekaplink rušení dipolárních inerakcí CW dekaplink 1 H: : 90 ±y Polykrysalický sysém 13C NMR 180 ( I ) I S o I S 13C MAS NMR Î cosω 1 sinω 1 B 1 I, ro Î y ( I, ) = I cos ω I sin ω ro y 13C CP/MAS NMR dekaplink n,π SI ( H dω D ) = ωsi S ( I cosω I y sinω) 0 nπ 60 55 50 45 40 35 30 5 0 15 ppm

Dipolární cw dekaplink výkon a offse CW dekaplink 1 H: 90 ±y : 180 ( I ) I S o Î cosω 1 sinω 1 B 1 I, ro Î y ( I, ) = I cos ω I sin ω ro I S y Výkon ω RF [kh] linewidh [H] 100.0 87. 89.1 9.1 79.4 94.8 70.7 96.8 63.0 100.1 56.1 103.4 50.0 106. offse offse[h] linewidh [H] 6000 91.0 4000 67.1 000 54. 0 50.5 000 60.7 4000 79.4 6000 108.1 3 4 5 6 7 ppm 100.089.179.4 70.763.0 56.150.0 [kh] 4000 000 0 000 4000 ppm Jiné ypy dipolárního dekaplinku Two Pulse Phase Modulaed Dekaplink ) ϕ ) ϕ ν dec = 150 kh τ p =.9 µs, ( (τ π = 3. µs).0.5 3.0 3.5 4.0 4.5 τ p /µs Pulse duraion: τ p τ p ε: ε 4.0 0.6 µs, o be opimised! phase sep: ϕ 15, opimise, if needed! XiX Dekaplink 3 3τ R τ R 4 1 1 3 τ R 3 τ R 4 ν dec = 150 kh ( τ ) 180 p ) 180 nτ R 90 95 100 105 110 115 τ p /µs 10 pulse lengh: τ π = x τ R, x n, bu x n,... (recoupling a (n/4)τ R ) o be opimised!

Jiné ypy dipolárního dekaplinku porovnání C a signal of glycine, ν dec = 150 kh TPPM (15 ) CW XiX MAS 10 kh MAS 30 kh TPPM (15 ) CW XiX Typická ssnmr spekra orhorombic PE ipp allrans conformaion gaucherans conformaion CH CH 3 monoclinic amorphous CH 35 30 5 ppm 50 40 30 ppm

p 0 kh 0.5 kh 3.0 kh 1 kh CP/MAS NMR p p 180 p 180 Typická ssnmr spekra Elasin amorphous Simvasain crysalline 150 100 50 ppm 150 100 50 ppm Souhrn Typy dipolárního dekaplinku anioropie chemického posunu ) ϕ ) ϕ TPPM XiX ( τ ( τ ) ( τ ) 0 ) nτ R CSA Dipolární inerakce DC Solidsae NMR and. CSA prášková spekra MAS kubická symerie MAS ahřívání vorku θ s33 ω r