核磁共振波谱仪测试
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信息概要
核磁共振波谱仪(NMR)是一种用于分析物质分子结构和动态行为的高精度仪器,广泛应用于化学、生物、医药、材料科学等领域。通过核磁共振波谱仪测试,可以获取样品的分子结构、纯度、构型、构象等信息,为科研和工业生产提供重要数据支持。检测的重要性在于确保产品质量、验证合成路径、解析未知化合物以及优化反应条件,是研发和质量控制中不可或缺的环节。
检测项目
- 分子结构解析
- 化学位移测定
- 耦合常数分析
- 样品纯度检测
- 异构体比例测定
- 分子动力学研究
- 氢谱分析
- 碳谱分析
- 二维核磁共振分析
- 弛豫时间测定
- 核Overhauser效应分析
- 扩散系数测定
- 分子间相互作用研究
- 定量核磁共振分析
- 溶剂效应研究
- 金属核磁共振分析
- 固体核磁共振分析
- 动态核磁共振分析
- 核磁共振成像
- 同位素标记分析
检测范围
- 有机化合物
- 无机化合物
- 高分子材料
- 药物及中间体
- 天然产物
- 生物大分子
- 代谢产物
- 环境污染物
- 食品添加剂
- 农药残留
- 化妆品成分
- 石油化工产品
- 金属有机化合物
- 纳米材料
- 功能材料
- 聚合物
- 配位化合物
- 同位素标记化合物
- 溶剂
- 催化剂
检测方法
- 一维氢谱(1H NMR):用于分析样品中的氢原子分布和化学环境
- 一维碳谱(13C NMR):用于分析样品中的碳原子分布和化学环境
- 二维同核相关谱(COSY):用于分析氢原子之间的耦合关系
- 二维异核相关谱(HSQC):用于分析氢原子与碳原子之间的直接耦合
- 二维异核多键相关谱(HMBC):用于分析氢原子与碳原子之间的远程耦合
- 核Overhauser效应谱(NOESY):用于分析空间接近的氢原子
- 旋转框架核Overhauser效应谱(ROESY):用于中等大小分子的空间结构分析
- 扩散排序谱(DOSY):用于分析不同分子的扩散系数
- 定量核磁共振(qNMR):用于准确测定样品中各组分的含量
- 固体核磁共振:用于分析不溶性或固态样品的结构
- 动态核磁共振:用于研究分子内或分子间的动态过程
- 弛豫时间测量:用于研究分子的动力学性质
- 变温核磁共振:用于研究温度对分子结构和动力学的影响
- 同位素滤波技术:用于选择性观测特定同位素标记的原子
- 核磁共振成像(MRI):用于获取样品的空间分布信息
检测仪器
- 核磁共振波谱仪
- 高分辨率核磁共振波谱仪
- 固体核磁共振波谱仪
- 超导核磁共振波谱仪
- 台式核磁共振波谱仪
- 核磁共振成像仪
- 低温核磁共振波谱仪
- 高场核磁共振波谱仪
- 宽腔核磁共振波谱仪
- 微量核磁共振波谱仪
- 自动进样核磁共振波谱仪
- 多核核磁共振波谱仪
- 便携式核磁共振波谱仪
- 核磁共振弛豫仪
- 核磁共振扩散仪
了解中析