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化学研究

化学研究与台式核磁共振

核磁共振(NMR)自20世纪70年代核磁共振光谱学出现以来,一直是化学研究的基本组成部分。该技术提供了令人难以置信的化学特异性,这对于推进对分子结构和化学过程的理解至关重要。台式核磁共振现在允许您在传统实验室或您试图理解的反应旁边访问这种令人难以置信的强大技术。X-Pulse台式核磁共振光谱仪为进一步研究提供了广泛的功能。从高分辨率1H谱和异核相关实验来确定分子结构,到反应的连续监测来了解反应动力学,从宽带多核磁共振到扩散实验来了解关键物理性质,台式核磁共振可以让您更快更容易地获得关键信息。


宽带

核磁共振远不止质子(¹H)和碳(¹³C)。X-Pulse具有完全可调的宽带x通道,允许在台式电脑上分析各种不同的化学物质。例如,您可以使用磷核磁共振(³¹P)来了解磷酰胺的生产,锂核磁共振(⁷Li)来了解电池电解质的基本物理性质,或硼核磁共振(¹¹B)来了解中间体在精细化学品合成中的作用。

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反应监测

台式NMR最强大的方面之一是能够将您的仪器放在您的实验旁边,因此您可以获得即时反馈。如果你在X-Pulse上安装了流动电池,你就可以在反应发生时监测反应,为你提供有关反应中间体、反应速率和潜在动力学的有价值的信息。你也可以确定反应终点来优化你的过程。

使用X-Pulse监测酯化反应:计算激活参数
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核磁共振本科生教学

核磁共振基础理论教学是世界各地化学本科课程的一部分,核磁共振数据分析是大多数本科化学课程的基础部分。然而,与许多其他光谱方法相比,由于仪器的复杂性和成本,本科生很少有机会操作光谱仪。随着台式核磁共振光谱仪的出现,这种情况发生了改变。X-Pulse是一款价格实惠的台式无低温核磁共振光谱仪,无需昂贵的液氦即可提供性能,几乎适用于任何化学实验室,也是本科生核磁共振教学的理想选择。


¹CDCI3中的H FID巴豆酸乙酯
1H -13cgs - hsqc - me巴豆酸乙酯在CDCl3.

结构测定

核磁共振的基本用途之一是了解化合物的分子结构。X-Pulse提供了您所需的所有工具,从简单的一维光谱识别核环境到二维同核和异核相关实验,如COSY, TOCSY, HSQC和HMBC,以了解短程和长距离的排序。使用X-Pulse,您还可以分析许多不同的原子核,以更深入地了解分子结构。

应用程序注-核磁共振光谱表征小分子
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应用程序注-同核二维核磁共振在60兆赫
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应用程序注释- 2D实验-逆异核相关
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