1. 是否原子核都具有磁性? 2. 如何描述原子核的磁性? 3. 哪些原子核可以用来进行核磁共振波谱分析? 4. 原子核能级的能量差与磁场强度的关系是什么? 5. 不同波谱仪的结构有什么共同点和不同点? 6. 如何运用化学位移进行解谱? 7. 如何运用偶合作用的一般规律和规则对物质进行定性分析? 8. 1H和13C图谱的区别和联系? 9. 二维图谱和一维图谱的区别和联系? 10. 如果你是科研工作者,面对目前的问题,可以从哪些角度创新? 11. 学完本章,本章的检测手段和检测原理与前面几章的手段和原理有什么区别与联系? | 第一节 核磁共振原理 | (1) 什么是原子核的自旋? (2) 核自旋产生的原因? (3) 核自旋的描述方法? (4) 什么是磁矩?什么是磁旋比?有什么意义? (5) 什么是核磁共振现象? (6) 1H的自旋情况是怎么样的?如何描述?有什么特点? (7) 什么是弛豫?有哪些类型?区别是什么? |
第二节 核磁共振波谱仪 | (1) 波谱仪的基本组成结构有哪些? (2) 各个基本结构的用处是什么? (3) 不同波谱仪是哪个基本结构不同?以什么标准分类的? (4) 不同波谱仪适用范围是什么?你认为其优点和缺点是什么? |
第三节 化学位移和核磁共振图谱 | (1) 什么是化学位移? (2) 为什么会产生化学位移? (3) 化学位移的表示方法? (4) 化学位移的影响因素有哪些?哪些又是主要影响因素? (5) 不同物质的化学位移的规律是什么? |
第四节 自旋偶合和自旋裂分 | (1) 什么是自旋偶合和自旋裂分? (2) 自旋偶合和自旋裂分的产生原因是什么? (3) 什么是偶合常数? (4) 什么是核等价?怎么判断? |
第五节 图谱解析 | 完成谱图解析练习题 |
第六节 复杂图谱的简化方法 | 简化图谱有哪些方法?各有哪些优缺点?实际情况如何选择? |
第七节 13C核磁共振谱 | 13C谱的化学位移、偶合常数、弛豫与1H谱有什么不同? |
第八节 二维图谱简介 | 二维图谱在一维图谱的基础上升级的? |