PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
NMR vysokého rozlišení - NFPL091
Anglický název: High Resolution NMR
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (14.05.2019)
Spektroskopie NMR vysokého rozlišení v kondenzované fázi. Experimentální metodiky v kapalinách a v pevné fázi. Využití pro studium struktury a dynamických vlastností měřených systémů. Vícedimensionální spektroskopie NMR. Vhodné pro magisterské obory fyziky pevných látek, biofyziky, chemické fyziky, fyziky polymerů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Spektroskopie NMR vysokého rozlišení v kondenzované fázi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)

[1] Slichter C.P.: Principles of Magnetic Resonance, rev. vyd. Springer Verlag, Berlin 1990

[2] Shaw D.: Fourier Transform N.M.R. Spectroscopy (second edition), ELSEVIER, N.Y. (1984)

[3] Schraml j.: Dvourozměrná NMR spektroskpie, ACADEMIA, Praha (1987)

[4] Friebolin H., Basic One and Two dimensional spectroscopy, Wiley-VCH, 1993

[6] Sanders J. K. M., Hunter B. K., Modern NMR Spectroscopy - A Guide for Chemists, OUP Oxford, 1993

[7] Gunther H., NMR Spectroscopy (Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry), J. Wiley & Sons, 1995

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (09.10.2017)

Zkouška je ústní, otázky jsou kladeny dle syllabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)
1. Úvod
Jaderný spin a magnetický moment, jaderný elektrický kvadrupólový moment. Energie ve statickém magnetickém poli. Populace energetických hladin. Rotující souřadný systém. Radiofrekvenční pole. Blochovy rovnice. Pulsní experimenty - FID, spinové echo. Fourierova transformace. Experimentální aspekty NMR spektroskopie.

2. Základní interakce
Jaderná dipól-dipólová interakce, magnetická interakce jader a elektronů, chemický posun, nepřímá spin-spinová interakce. Kvadrupólová interakce. Anizotropie interakcí. Časové středování v kapalinách. Spinový hamiltonián. Analýza spekter.

3. 1D spektroskopie
1D NMR experimenty se složitějšími pulsními sekvencemi a polními gradienty. J- modulované spinové echo, gradientní echo, spinový dekapling, NOE spektroskopie, zesílení signálu transferem polarizace. SPI, INEPT, reverzní INEPT, DEPT, INADEQUATE. Potlačení signálu vody.

4. Vysoké rozlišení v pevných látkách
Rotace pod magickým úhlem (MAS), CP MAS. Specielní pulsní serie.

5. 2D spektroskopie
Základní koncepce. 2D J-rozlišená NMR (homo- a heteronukleární). 2D korelovaná NMR spektroskopie. Interakce zprostředkované vazbami a interakce dané prostorovou blízkostí. HETCORR, COSY, INADEQUATE, HSQC, HMQC, NOESY, EXCY experimenty.

6. Relaxace
Spin-mřížkové, spin-spinové relaxační mechanismy. Experimentální určení. Korelační čas. Korelační funkce, spektrální hustota. Závislost na velikosti molekuly. Pohyblivost segmentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK