Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) — резонансное поглощение электромагнитной энергии парамагнитной системой атомных ядер, находящихся в постоянном магнитном поле. Наблюдается в сильном постоянном магнитном поле при одновременном воздействии на образец слабого радиочастотного поля. В результате этого ядра атомов, обладающие собственным магнитным моментом, который неразрывно связан с собственным моментом вращения ядра (спином), переходят в возбужденное состояние. Спины ядер, меняя свою ориентацию относительно направления приложенного постоянного магнитного поля, начинают сами излучать электромагнитный сигнал. |
DWK Life Sciences (Duran, Wheaton, Kimble)
|
|||||||||||
|
231700117
|
|
|
574 068
574 068 AMD
|
|
|
||||||
|
Экономичная, с идентификационным кодом.
|
|||||||||||
|
DWK Life Sciences (Duran, Wheaton, Kimble)
|
|||||||||||
|
231700211
|
|
|
1 709 025
1 709 025 AMD
|
|
|
||||||
|
Профессиональная.
|
|||||||||||
|
DWK Life Sciences (Duran, Wheaton, Kimble)
|
|||||||||||
|
231700314
|
|
|
64 799
64 799 AMD
|
|
|
||||||
|
Научная.
|
|||||||||||
|
Merck (Millipore, Sigma-Aldrich, Supelco)
|
|||||||||||
|
NORS56007-5EA
|
|
|
234 524
234 524 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
Merck (Millipore, Sigma-Aldrich, Supelco)
|
|||||||||||
|
Z516473-1EA
|
|
|
260 188
260 188 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
Merck (Millipore, Sigma-Aldrich, Supelco)
|
|||||||||||
|
Z421553-1EA
|
|
|
338 628
338 628 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) — резонансное поглощение электромагнитной энергии парамагнитной системой атомных ядер, находящихся в постоянном магнитном поле. Наблюдается в сильном постоянном магнитном поле при одновременном воздействии на образец слабого радиочастотного поля. В результате этого ядра атомов, обладающие собственным магнитным моментом, который неразрывно связан с собственным моментом вращения ядра (спином), переходят в возбужденное состояние. Спины ядер, меняя свою ориентацию относительно направления приложенного постоянного магнитного поля, начинают сами излучать электромагнитный сигнал. На явлении ЯМР основана ЯМР-спектроскопия. Пробирку для ЯМР с образцом опускают в ЯМР-спектрометр, где в сильном магнитном поле магнитные моменты ядер атомов, из которых состоит молекула, взаимодействуют с внешним магнитным полем и друг с другом. Основные области применения ЯМР: определение строения/структуры органических молекул, изучение механизма и кинетики химических реакций. Пробирки для ЯМР подразделяются, согласно требованиям, на три класса точности. Выбор подходящей пробирки осуществляется в зависимости от напряженности и направления магнитного поля. Данные пробирки отличаются высокой точностью изготовления и жесткими допусками на геометрические размеры, особенно на прямолинейность, толщину и равномерность стенки. Тем самым гарантируются быстрые и точные результаты тестов. |
|
С помощью личного кабинета Вы сможете: