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时间:2018-10-28
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1、核磁共振实验讲义实验目的:1.丫解核磁丼振的菽木原理,包括:对核自旋、在外磁场中的能级分裂、受激跃迁的菽木概念的理解,同时对实验的甚本现象有一定认识。2.学习利用核磁共振校准磁场和测M因子g的方法:了解实验设备的基本结构,掌握利用扫场法创造核磁共振条件的方法,学会利川示波器观察共振吸收信号。实验简介:自旋不为零的粒了,如电了•和质了,具冇自旋磁矩。如果我们把这样的粒子放入稳恒的外磁场中,粒了•的磁矩就会和外磁场相互作用使粒子的能级产牛.分裂,分裂后两能级间的能景差为△E=YhB0(1)其屮:Y为旋磁比,h为约化普朗可常数,Bn为稳恒外磁场。如果此时再在稳恒外磁场的
2、垂直方M加上一个交变电磁场,该电磁场的能量为E=hv(2)艽中:v为交变电磁场的频率。当该能M等于粒子分裂后两能级间的能量差时,即:hv=yhBo(3)27tv=yBo(4)低能极上的粒子就要吸收交变电磁场的能景产生跃迁,即所谓的磁共振。边限振荡器实验设备a)样品:提供实验用的粒子。b)永磁铁:提供稳恒外磁场,中心磁感应强度B约为Bo(实验待求)。c)边限振荡器:产生射频场,提供一个垂直与稳恒外磁场的交变磁场,频率v。同时也将探测到的井振电信号放人输出到示波器,边限振荡器的频率由频率计读出。d)绕在永铁外的磁感应线圈:K提供一个S加在永磁铁上的扫场。e)调压变压器
3、:为磁感应线圈提供50Hz的扫场电压。0频率汁:读取射频场的频率。g)示波器:观察共振信号。探测装a的工作原理:图一屮绕在样品上的线圈足边限鹿荡器电路的一部分,在非磁共振状态卜*它处在边限震荡状态(即似振非振的状态),并把电磁能加在样品上,方m与外磁场垂直。当磁井振发生时,样品中的粒子吸收了震荡电路提供的能景使振荡电路的q值发生变化,振荡屯路产生显著的振荡,在示波器上产生共振信号。实验原理:/十:微观世界中物理量只能取分立数值的现象很啓遍。一般来说原子核pi旋角动量也不能迮续变化,只能取分立值即:AE=yfiBo=外加交变电磁场Bp当其频率满足hv=AE=时发生磁
4、共振图11=1/2的粒子磁矩在磁场中的取向及能级其中I称为自旋量了数,只能取0,1,2,3,...等整数值或1/2,3/2,5/2,...等半整数值p=[右阁是在外磁场B(>屮塞曼分裂图(半数以上的原子核具杏自旋,旋转时产生一小磁场。当加一外磁场,这些原子核的能级将分裂,即塞唛效应。)]本实验涉及的质子和氟核F19的自旋暈子数1都等于1/2。类似地原子核的£1旋角动暈在空间某-方14,例如z方向的分景不能连续变化,只能取分立的数值p=mA其中量子数m只能取1,1-1-1+1,-1等(21+1)个数值。自旋角动量不为零的原子核貝•有与之相联系的核6旋磁矩,简称核磁矩
5、(magneticmoment)0其人小力其中e为质子的电荷,M为质子的质量,g是一个由原子核结构决定的因子,对不同利1类的原子核3的数值不M,g成为原子核的g因子。由于核A旋角动量奋:任意给定的z方昀的投影只可能取(21+1)个分立的数伉,因此核磁矩在z方h'd上的投影也从能取(21+1)个分立的数位:eeh~82MPz_gm2M原了核的磁矩的单位为:mN称力核磁子。采川mN作力核磁矩的申位以后,mz可记力mz=gmmN。而核磁矩与角动量本身的人小相对应即:角动量为:我1+价核磁矩为:g掏,N除了用g因子表征核的磁性质外,通常引入另一个可以由实验测量的物理量g,
6、g定义为原子核的磁矩与白旋角动菊:之比:/=¥=-^~利用8我们可写成//1口,相应地有//z=gpz。p2M当不存在外磁场时,原子核的能M不会因处于不同的自旋状态而不同.但足,当施加一个外磁场B后,惜况发生变化.为了方便起见,通常把B的方向规定为z方向,由于外磁场B与磁矩的相互作用能为:E=-jUxB==-yPzB=-jmtiB核磁矩在加入外场B后,具有了一个正比于外场的频率,量子数m取值不同,则核磁矩的能M也就不同。原来简并的IM)—能级分裂为(21+1)个子能级。不M子能级的能量瓜然不但相邻能级之间的能量间隔却是一样的即△£二冲B而且,对于质子而言,1=1/
7、2,因此,m只能取m=l/2和m=]/2两个数值。简并能级在磁场中分开。其屮的低能级状态,对疢EpmB,与场方h'd—致的自旋,而高的状态对应于E2=-mB,与场方h'«j相反的自旋。当核自旋能级在外磁场B作用下产生分裂以后,原了核在不同能级上的分布服从玻尔兹曼分布。若在与B垂直的方向上再施加一个高频电磁场(射频场),且射频场的频率满足一定条件吋,会引起原子核在上下能级之间跃迁。这种现象称为共振跃迁(简称共振)。发生井振时射频场需要满足的条件称为共振条件v=1b如果用圆频率w=2ttv表示,井振条件口jW成69=沖通过测S质了在磁场B中的K•振频率vh可实现对磁场
8、的校准,即
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