Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
بيت » مطيافية الرنين المغناطيسي النووي (NMR)

مطيافية الرنين المغناطيسي النووي (NMR)

1946
  • Isidor Isaac Rabi
  • Felix Bloch
  • Edward Mills Purcell
مطياف الرنين المغناطيسي النووي في مختبر الكيمياء التحليلية.

(صورة تم إنشاؤها للتوضيح فقط)

الرنين المغناطيسي النووي (NMR) التحليل الطيفي هي تقنية تستغل الخصائص المغناطيسية لبعض أنوية الذرات. تضع هذه التقنية عينة في مجال مغناطيسي قوي وثابت، ثم تفحصها بموجات الراديو. تمتص الأنوية الإشعاع الكهرومغناطيسي وتعيد إصداره بتردد رنين محدد، يعتمد على المجال المغناطيسي داخل الجزيء، مما يكشف معلومات تفصيلية عن بنية الجزيئات وديناميكيتها وبيئتها الكيميائية.

يعتمد مبدأ الرنين المغناطيسي النووي على خاصية اللف المغزلي النووي في ميكانيكا الكم. تتصرف النوى ذات اللف المغزلي غير الصفري، مثل الهيدروجين-1 (البروتونات) والكربون-13، كمغناطيسات صغيرة. عند وضعها في مجال مغناطيسي خارجي (B₀)، تصطف هذه النوى إما مع المجال أو عكسه، مما يُنشئ حالتين طاقيتين متميزتين. يتناسب فرق الطاقة بين هاتين الحالتين طرديًا مع شدة المجال المغناطيسي الخارجي (B₀). بتطبيق نبضة تردد راديوي (RF) بتردد دقيق (تردد لارمور) يُطابق فرق الطاقة هذا، يمكن إثارة النوى من حالة الطاقة الأدنى إلى حالة الطاقة الأعلى. يُعرف امتصاص الطاقة هذا بظاهرة "الرنين". عند إيقاف نبضة التردد الراديوي، تعود النوى إلى حالة الطاقة الأدنى، مُصدرةً إشارةً يرصدها مطياف الرنين المغناطيسي النووي. من الأهمية بمكان أن تردد الرنين الدقيق للنواة يتغير قليلاً بفعل البيئة الإلكترونية المحيطة، وهو تأثير يُعرف باسم "الإزاحة الكيميائية". وهذا ما يسمح للكيميائيين بالتمييز، على سبيل المثال، بين البروتونات في مجموعة الميثيل (-CH₃) والبروتونات في مجموعة الهيدروكسيل (-OH) ضمن الجزيء نفسه. كما توفر تعقيدات أخرى، مثل اقتران الدوران المغزلي، معلومات حول الذرات المتصلة ببعضها، مما يُمكّن من الكشف الكامل عن البنى الجزيئية.

UNESCO Nomenclature: 2501
- الكيمياء التحليلية

يكتب

الجهاز المادي

الاضطراب

ثوري

الاستخدام

الاستخدام الواسع النطاق

السلائف

  • اكتشاف الدوران النووي بواسطة فولفغانغ باولي (1924)
  • تجربة الرنين المغناطيسي للحزمة الجزيئية لإيزيدور رابي (1938)
  • تطوير مغناطيسات كهربائية قوية ومستقرة وإلكترونيات ترددات راديوية حساسة

التطبيقات

  • تحديد البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات والجزيئات الحيوية المعقدة الأخرى
  • التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في الطب
  • مراقبة جودة التركيب الكيميائي
  • أبحاث علم الأيض
  • علم المواد لتوصيف البوليمرات والمواد الصلبة

براءات الاختراع:

NA

أفكار ابتكارات محتملة

بسبب عمليات جمع البيانات من خلال برامج الروبوت، والتي تتجاوز حاليًا 40 ألفًا يوميًا، فإن هذا المحتوى مخصص لأعضاء المجتمع فقط.
> تسجيل الدخول < أو > سجل < (مجاني 100٪) للوصول إلى هذا، وكذلك جميع المحتويات والأدوات الأخرى المقيدة.

ذات صلة بـ: الرنين المغناطيسي النووي، التحليل الطيفي، الإزاحة الكيميائية، التصوير بالرنين المغناطيسي، التركيب الجزيئي، الدوران، التردد الراديوي، تردد لارمور، المجال المغناطيسي.

السياق التاريخي

مطيافية الرنين المغناطيسي النووي (NMR)

1910
1940
1940
1946
1950
1960
1970
1900
1912
1940
1940
1950
1950
1960
1970

(إذا كان التاريخ غير معروف أو غير ذي صلة، على سبيل المثال "ميكانيكا الموائع"، يتم توفير تقدير تقريبي لظهوره الملحوظ)

الاختراع والابتكار والمبادئ التقنية ذات الصلة

الصور بالحجم الكامل والتنزيلات متاحة فقط 100% مجاناً للأعضاء المسجلين.