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核磁共振结构验证实验

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信息概要

核磁共振结构验证实验是一种通过核磁共振技术(NMR)对化合物分子结构进行准确分析和验证的检测方法。该技术广泛应用于药物研发、材料科学、生物化学等领域,能够提供分子构型、构象、动态行为等关键信息。检测的重要性在于确保化合物的结构准确性,为后续研究、生产或应用提供可靠依据,避免因结构错误导致的研发失败或安全隐患。

核磁共振结构验证实验的检测信息包括分子结构确认、纯度分析、异构体鉴定等,适用于有机小分子、天然产物、高分子材料等多种样品类型。通过的第三方检测服务,客户可获得高精度、高重复性的检测结果,助力科研与产业发展。

检测项目

  • 化学位移验证:确认分子中特定原子核的化学环境。
  • 耦合常数分析:测定原子核间的相互作用强度。
  • 峰面积积分:定量分析不同质子或碳原子的相对比例。
  • 二维核磁共振:解析复杂分子结构中的原子连接关系。
  • 弛豫时间测定:评估分子动态行为和运动特性。
  • 溶剂效应分析:研究溶剂对分子结构的影响。
  • 温度依赖性研究:考察温度变化对分子构象的影响。
  • 同位素标记验证:通过同位素标记确认特定原子位置。
  • 氢键分析:检测分子内或分子间氢键的存在与强度。
  • 构象分布测定:分析分子在溶液中的构象多样性。
  • 分子量估算:通过扩散系数估算分子量。
  • 纯度评估:检测样品中杂质或副产物的含量。
  • 异构体鉴定:区分和鉴定结构异构体或立体异构体。
  • 动力学研究:测定分子内旋转或交换过程的速率。
  • pH依赖性分析:研究pH变化对分子结构的影响。
  • 金属配位分析:检测金属离子与配体的相互作用。
  • 溶剂残留检测:定量分析样品中残留溶剂的含量。
  • 手性中心确认:验证分子中手性中心的绝对构型。
  • 氢氘交换实验:研究分子中活泼氢的交换行为。
  • 核Overhauser效应:测定原子核间的空间距离。
  • 多核核磁共振:利用多种核素(如15N、19F)进行结构分析。
  • 固体核磁共振:研究固态样品的分子结构。
  • 动态核极化:增强核磁共振信号灵敏度。
  • 分子间相互作用:检测分子间的结合或聚集行为。
  • 浓度依赖性研究:考察浓度对分子结构或行为的影响。
  • 压力依赖性研究:分析压力变化对分子构象的影响。
  • 顺磁效应分析:研究顺磁性物质对核磁信号的影响。
  • 分子动力学模拟验证:结合计算模拟验证实验数据。
  • 氢键网络分析:解析分子中氢键网络的拓扑结构。
  • 溶剂化效应研究:评估溶剂化对分子结构的影响。

检测范围

  • 有机小分子化合物
  • 天然产物提取物
  • 高分子聚合物
  • 药物活性成分
  • 中间体及原料药
  • 生物大分子(如蛋白质、核酸)
  • 金属有机框架材料
  • 纳米材料
  • 液晶材料
  • 离子液体
  • 催化剂
  • 配体化合物
  • 表面活性剂
  • 染料及颜料
  • 香料及香精
  • 农药及农用化学品
  • 食品添加剂
  • 化妆品成分
  • 环境污染物
  • 代谢产物
  • 同位素标记化合物
  • 手性化合物
  • 超分子组装体
  • 多肽及寡核苷酸
  • 糖类化合物
  • 脂质及脂肪酸
  • 维生素及辅酶
  • 抗生素
  • 植物提取物

检测方法

  • 一维氢谱(1H NMR):测定样品中氢原子的化学位移和耦合常数。
  • 一维碳谱(13C NMR):测定样品中碳原子的化学位移。
  • 二维同核相关谱(COSY):解析氢原子间的耦合关系。
  • 二维异核单量子相关谱(HSQC):关联氢原子与直接相连的碳原子。
  • 二维异核多键相关谱(HMBC):检测氢原子与远程碳原子的关联。
  • 二维核Overhauser效应谱(NOESY):测定原子核间的空间距离。
  • 二维旋转坐标系核Overhauser效应谱(ROESY):适用于中等分子量样品的空间距离测定。
  • 扩散排序谱(DOSY):根据分子扩散系数分离信号。
  • 弛豫时间测量:测定T1和T2弛豫时间。
  • 动态核极化(DNP):增强核磁共振信号灵敏度。
  • 固体核磁共振:分析固态样品的分子结构。
  • 变温核磁共振:研究温度对分子结构或动态行为的影响。
  • 氢氘交换实验:追踪活泼氢的交换过程。
  • 溶剂抑制技术:消除溶剂信号对样品信号的干扰。
  • 定量核磁共振(qNMR):准确测定样品中各组分的含量。
  • 多核核磁共振:利用15N、19F等核素进行结构分析。
  • 顺位移试剂实验:通过添加顺位移试剂区分重叠信号。
  • 反位移试剂实验:通过添加反位移试剂区分重叠信号。
  • 脉冲梯度场技术:测定分子的扩散系数。
  • 魔角旋转(MAS):提高固体核磁共振谱的分辨率。
  • 交叉极化(CP):增强低灵敏度核素的信号强度。
  • 多量子滤波:选择性检测特定量子数的信号。
  • 同位素滤波:选择性检测特定同位素标记的信号。
  • 溶剂峰抑制:消除溶剂峰对样品信号的干扰。
  • 动态核磁共振:研究分子内动态过程。

检测方法

  • 核磁共振波谱仪
  • 超导磁体
  • 射频发射器
  • 射频接收器
  • 探头(液体探头、固体探头)
  • 温控单元
  • 梯度场发生器
  • 锁场系统
  • 匀场系统
  • 脉冲程序发生器
  • 数据处理项目合作单位
  • 动态核极化系统
  • 魔角旋转装置
  • 交叉极化装置
  • 样品自动进样器

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试。

以上是关于核磁共振结构验证实验的相关介绍,如有其他疑问可以咨询在线工程师为您服务。

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