JP2012247442A - 固体nmr用masプローブ装置 - Google Patents
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- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
【解決手段】筒状の試料管をその筒状中心軸周りに高速回転するようハウジング内に回動自在に保持されてなる固体NMR用MASプローブ装置において、前記試料管の筒状中心軸の一端側に赤外線に対し透明な石英あるいは石英ガラスからなる蓋を設け、筒状中心軸の一端側から赤外線を前記蓋を通して前記試料管内の試料に収束するように照射する加熱機構を設けたことを特徴とする。
【選択図】図2
Description
詳しくは、本発明は、固体NMR装置において、磁場中におかれた固体試料を磁場に対して所定の角度に傾けた軸のまわりで高速回転(Magic Angle Spinning;MAS)させつつ核磁気共鳴(NMR)信号を測定するためのMASプローブ装置に関する。
そして、さらに詳しくは、本発明は、固体NMR用MASプローブ装置において、筒状試料管内の試料を高温に且つ均一に加熱することを可能とする加熱機構を備えてなる固体NMR用MASプローブ装置に関する。
さらにまた詳しくは、本発明は、前記加熱機構が赤外線による加熱機構であることを特徴とする固体NMR用MASプローブ装置に関する。
試料管(2)を加熱する。加熱された気体の流路(7)には、熱電対等の電気式温度計(8)を設置し、その出力を温度制御装置(50)の参照信号として用いて負帰還を施し、温度の制御を行う。
本発明は、この知見に基づいてなされたものであり、その構成は、以下の特徴を備えてなるものである。
その結果、試料管の周辺構造による加熱温度の制約を受けることなく、試料を加熱することができた。赤外線を試料に収束することで、試料管の加熱をも軽減することができるようになり、試料をさらに高温に加熱することができた。
以上の結果、従来は測定できなかった広い温度領域において、固定NMRにて測定することができるようになった。
本実施例においては、試料管(2)の回転軸の延長線上に熱源として赤外線ランプ(31)を配置し、回転放物面状の反射鏡(32)をその焦点に赤外線ランプ(31)を配置して加熱機構を構成している。
この赤外線ランプ(31)に通電を行う事により、赤外線が放射される。放射された赤外線は反射鏡で反射され平行光線となって試料管(2)の底部を照らすことになる。
そして、この試料管(2)の底部近傍には、光線が試料管(2)の中央部に置かれた試料(1)の中央付近に収束するように調整された集光レンズ(33)をハウジング(20)に配置して収束構造を構成しているものである。
試料(1)は、前記試料管(2)の中央に設置した円筒状の試料容器(35)に収められる。
また、試料容器(35)の外周には、小さな幅のリブ(36)(37)が設けてあり、これにより試料管(2)との接触面積を最小限にして、試料管(2)内に保持し得るようにしてある。
このため、硝酸鉛等の温度校正用の適当な標準試料を用いて、事前に各温度でNMR測定を行い、NMR信号の化学シフトの値から試料温度を読み取ることにより、試料温度と温度計の指示温度との校正曲線を求めることが望ましい。この場合、温度制御は求めた校正曲線に従って行うこととなる。
図4及び図6を参照して以下に説明する。
その他の点は、前記実施例1と同様なので詳しい説明は省略する。
このように構成した本実施例により、試料(1)がどのように加熱されるかは、図6に示す通りである。図6のグラフは、周囲温度が120℃の場合の、赤外線ランプ(31)の発光強度と試料(1)の温度との関係を示したグラフである。
反射鏡(32)と、その焦点に赤外線ランプ(31)をハウジング(20)近くの所望位置に配置して平行光線を一定方向に照射する加熱機構を構成する。
この平行光線の照射経路をハウジング(20)に設けた集光レンズ(33)に導くように、反射鏡(71)(72)を前記加熱機構とハウジング(20)との間に配置する。
前記集光レンズ(33)は、入射した赤外線を試料管(2)の中央部に置かれた試料(1)の中央付近に収束するように調整してある。
その他の点は実施例2と同様なので詳しい説明は省略する。
従来、測定温度が壁となり、一つの隘路とされ、そこに限界があったが、この限界を超えることが出来たことは、それ自体評価に値し、その意義は極めて大である。今後、測定機器、分析機器の分野において、本発明は、大いに利用されうるものと期待される。これらの機器として利用されてきたNMRは、これまで有機化合物の分野において構造決定や同定に用いられ、その発展に大いに寄与してきた経緯があるが、本発明によって、ノイズを発生させることなくより高温レベルでの測定が可能となったことから、結晶やアモルファス等の各種固体材料の研究開発にかかわる分野において、大いに利用されるものと期待される。また、本発明によって各種物性データの拡充を得ることが可能となり、固体物理化学の基礎研究の進展に大いに寄与し、新知見が続々と得られことが期待される。
2:試料管
3:高周波コイル
4:気体軸受ステータ
5:タービン回転翼
6:タービンステータ
7:気体流路
8:温度センサー
9:ヒータ
10:気体流路
11:気体流量調節弁
20:ハウジング
31:赤外線ランプ
32:反射鏡
33:集光レンズ
34:透明蓋
35:試料容器
36、37:リブ
38:放射温度計
50:温度制御装置
61、62:光ファイバー
63、64:レンズ
70:ボックス
71、72:反射鏡
A:試料管の回転軸
B:外部磁場の方向
Claims (2)
- 筒状の試料管をその筒状中心軸周りに高速回転するようハウジング内に回動自在に保持されてなる固体NMR用MASプローブ装置において、前記試料管の前記筒状中心軸の一端側に赤外線に対し透明な石英あるいは石英ガラスからなる蓋を設け、前記筒状中心軸の一端側から赤外線を前記蓋を通して前記試料管内の試料に収束するように照射する加熱機構を設けたことを特徴とする、固体NMR用MASプローブ装置。
- 請求項1に記載の固体NMR用MASプローブ装置において、前記試料管の前記筒状中心軸の延長線上であって、前記加熱機構とは反対側に放射温度計を用いた試料温度観測機構を設けてなることを特徴とする、固体NMR用MASプローブ装置。
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