• Главная
    • Что такое Научный парк
    • Как выполнить работу в Научном парке
    • Служебное жилье
    • Нормативные документы
      • Согласие на обработку персональных данных
  • Новости
    • Архив мероприятий
      • Конференция Научного парка 2014
      • Конференция Научного парка 2015
      • Семинар Биобанка 2016
      • Конференция Современные методы термического анализа
  • Научный парк
    • Центры
    • Нормативные документы
    • Оборудование
      • Исследовательские стенды
      • Обновление приборной базы
      • Загрузка оборудования
      • Вычислительные ресурсы
        • Программное обеспечение
        • Вычислительные ресурсы
      • Оборудование вузов - членов АВУ
    • Методики
      • Исследовательские методики
      • Аттестованные методики
    • Перечень услуг
    • Обучение
    • Дополнительное образование
    • Работа с музеями
  • Работа Научного парка
    • Публикации
    • Статистика по публикациям
    • Отзывы
    • Текущие проекты
    • Статистика
    • Загрузка оборудования
  • Информация
    • Новости
      • Архив мероприятий
        • Конференция Научного парка 2014
        • Конференция Научного парка 2015
        • Конференция Современные методы термического анализа
        • Семинар Биобанка 2016
    • Презентация Научного парка
    • Партнеры
    • Недобросовестные партнеры
    • Система приема заявок
    • СМИ о нас
    • Печатные материалы
    • Виртуальные экскурсии
    • Видеоматериалы
  • Контакты
    • Дирекция Научного парка
    • Директора ресурсных центров
    • Служба поддержки
    • Заявки
      • Заявка на измерения для внешних пользователей
      • Заявка на стажировку
      • Заявка на ознакомительную экскурсию
                 

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР)

Информация о материале
Категория: Методики РЦ Магнитно-резонансные методы исследования
Просмотров: 81661

ЭПР наблюдается в твердых веществах (кристаллических, поликристаллических и порошкообразных), а также жидких и газообразных. Важнейшим условием наблюдения ЭПР является отсутствие у образца электропроводимости и макроскопической намагниченности.

При благоприятных условиях минимальное количество спинов, которое можно зафиксировать в исследуемом образце, составляет 1010. Масса образца может составлять, при этом, от нескольких микрограмм до 500 миллиграмм. Во время ЭПР-исследования образец не разрушается и может быть использован в дальнейшем для других экспериментов.

Подробнее

Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР)

Информация о материале
Категория: Методики РЦ Магнитно-резонансные методы исследования
Просмотров: 19435

Ядерный квадрупольный резонанс

Явление ЯКР заключается в резонансном поглощении электромагнитной энергии, обусловленном переходами между энергетическими уровнями, образующимися в результате взаимодействия электрического квадрупольного момента ядра с градиентом электрического внутрикристаллического поля (ГЭП) в месте расположения ядра. ГЭП представляет тензорную величину, определяемую как вторую производную от потенциала U. Значения ГЭП зависят от зарядов всех электронов и ядер, окружающих ядра, на которых наблюдается ЯКР.

Подробнее

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Двумерные спектры

Информация о материале
Категория: Методики РЦ Магнитно-резонансные методы исследования
Просмотров: 34584

1. JRES, selective JRES

Корреляция химических сдвигов, и констант спин-спинового взаимодействия. Может использоваться для разделения гомо- и гетероядерных констант.

Подробнее

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Методики, специфичные для твёрдотельных образцов

Информация о материале
Категория: Методики РЦ Магнитно-резонансные методы исследования
Просмотров: 15143

1. Magic Angle Spinning (MAS)

Образец вращается с большой скоростью (24 кГц, например) внутри датчика под так называемым "магическим углом" к направлению магнитного поля (θm=54.74°=54°44´), что усредняет до нуля анизотропную часть тензора экранирования и, таким образом, приводит к сужению линий на спектре.

Образец ориентирован под углом θm (54.74°) к направлению магнитного поля B0 и вращается с большой скоростью Ωr. Этот угол рассчитан из выражения для диполь-дипольного взаимодействия, в котором один из множителей (3cos2 - 1), где θ – угол между межъядерным радиус-вектором и внешним магнитным полем; если θ = 54.74°, это выражение обращается в нуль.

Подробнее

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Одномерные спектры

Информация о материале
Категория: Методики РЦ Магнитно-резонансные методы исследования
Просмотров: 27964

1. 1H{X}

Спектры 1H или 1H{X} (с развязкой от ядра X, где X – ядро из диапазона 31P-109Ag). Предоставляют информацию о химических сдвигах и значениях констант спин-спинового взаимодействия JHH, а также интегральных интенсивностях сигналов для ядер 1H.

Подробнее

Ядерный магнитный резонанс в нулевом поле

Информация о материале
Категория: Методики РЦ Магнитно-резонансные методы исследования
Просмотров: 8701

В настоящее время проводятся измерения 1D и 2D спектров с использованием методики спинового эха. Также возможны измерения времен спин-решеточной и спин-спиновой релаксации.

На данный момент доступен частотный диапазон 27-120 МГц и температурный диапазон 300-400 K.

Образцы должны быть помещены в пробирку диаметром 5 мм и длиной не более 3,5 см. Для небольшого количества образца необходимо, чтобы его основной объем был зафиксирован в центре пробирки. Требуется исключить возможность выпадения/выливания образца из пробирки. В отдельных случаях возможна другая упаковка образца – по договоренности.

Подробнее

Выберите язык

  • Russian
  • English (UK)
  • О центре МРМИ
  • Оборудование РЦ МРМИ
  • Методики РЦ МРМИ
  • Сотрудники РЦ МРМИ
  • Новости РЦ МРМИ
  • Контакты РЦ МРМИ
  • Регламент РЦ МРМИ
  • Сайт РЦ МРМИ
© 2025 Научный парк СПбГУ
Служба поддержки: esrc-support@spbu.ru

На данном информационном ресурсе могут быть опубликованы архивные материалы с упоминанием физических и юридических лиц, включенных Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов.