RU2151386C1 - Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха - Google Patents

Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха Download PDF

Info

Publication number
RU2151386C1
RU2151386C1 RU99110200A RU99110200A RU2151386C1 RU 2151386 C1 RU2151386 C1 RU 2151386C1 RU 99110200 A RU99110200 A RU 99110200A RU 99110200 A RU99110200 A RU 99110200A RU 2151386 C1 RU2151386 C1 RU 2151386C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
resonance
pulse
quadrupole
signals
Prior art date
Application number
RU99110200A
Other languages
English (en)
Inventor
А.С. Ким
Original Assignee
Пермский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пермский государственный университет filed Critical Пермский государственный университет
Priority to RU99110200A priority Critical patent/RU2151386C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2151386C1 publication Critical patent/RU2151386C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоспектроскопии, а именно к изучению структуры и строения химических соединений с помощью ЯКР. Способ включает воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, двумя радиочастотными импульсами с временным интервалом τ между ними, с частотой заполнения одного из импульсов ωQ+ΔωQ, и с частотой заполнения другого импульса ωQ-ΔωQ, где ωQ - резонансная частота возбуждаемого перехода, ΔωQ - расстройка от резонансной частоты в пределах полуширины наблюдаемой линии ЯКР. Регистрацию сигналов спинового эха проводят на резонансной частоте. Техническим результатом изобретения является получение дополнительной информации о структуре и строении химических соединений вследствие наблюдения сигналов эха широких линий ЯКР. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоспектроскопии и может быть использовано при изучении структуры и строения химических соединений, а также при разработке различных радиофизических и радиотехнических систем и устройств, основанных на взаимодействии вещества с радиочастотными полями.
Известен способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, двумя радиочастотными импульсами с временным интервалом τ между ними и с частотой заполнения, равной ωQ+ΔωQ (или ωQ-ΔωQ), где ωQ - резонансная частота возбуждаемого перехода, ΔωQ - расстойка от резонансной частоты в пределах полуширины наблюдаемой линии ЯКР, и регистрацию сигналов эха на частоте ωQ+ΔωQ (или ωQ-ΔωQ) [1] - Д. Я. Осокин. Импульсные спинлокинг в ядерном квадрупольном резонансе 14N. ЖЭТФ. 1983. T. 84. N 1. С. 118-122.
Данный способ не позволяет наблюдать сигналы спинового эха с максимальной амплитудой (т.к. ее величина уменьшается в зависимости от величины расстройки), а также исследовать влияние расстройки на спектральные, переходные и релаксационные параметры.
Известен также способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, двумя радиочастотными импульсами с временным интервалом τ между ними и с частотой заполнения, равной резонансной частоте ωQ возбуждаемого перехода, и регистрацию сигналов эха на этой частоте [2] - E.L. Hahn. Spin Echoes. Phys Rev. 1950. V 80. P. 580-584 (прототип).
Данный способ не позволяет исследовать влияние расстройки на спектральные, переходные и релаксационные параметры.
Задачей данного изобретения является разработка способа наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, позволяющего изучать влияние расстройки на спектральные, переходные и релаксационные параметры.
Эта задача решается с помощью существенных признаков, указанных в формуле изобретения, общих с прототипом: способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, двумя радиочастотными импульсами с временным интервалом τ между ними, регистрацию сигналов эха на резонансной частоте возбуждаемого перехода - и отличительных от наиболее близкого аналога существенных признаков: устанавливают частоту заполнения одного из импульсов равной ωQ+ΔωQ, а частоту заполнения другого импульса равной ωQ-ΔωQ, где ωQ - резонансная частота возбуждаемого перехода, а ΔωQ - расстройка от резонансной частоты в пределах полуширины наблюдаемой линии ЯКР. Причем радиочастотные импульсы с такими частотами заполнения подают различными способами.
Ниже раскрывается наличие причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения и достигаемым результатом.
Во-первых, предложен способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец радиочастотными импульсами с частотами заполнения, равными ωQ+ΔωQ, ωQ-ΔωQ.
Во-вторых, такой способ позволяет возбуждать и наблюдать сигналы с широкими линиями ЯКР.
В-третьих, такой способ возбуждения сигналов эха позволяет наблюдать их с максимальной амплитудой.
Анализ отличительных признаков предлагаемого изобретения показал, что такой способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха не обнаружен. Он обладает новизной и изобретательским уровнем.
Способ реализован с помощью двухчастного импульсного спектрометра ЯКР (а.с. СССР N 1132207, МПК G 01 N 24/10, 1984. Бюл. N 48) с добавкой третьего датчика и приемника. Один канал настраивается на частоту ωQ+ΔωQ, а другой - на частоту ωQ-ΔωQ, регистрация сигнала эха проводится на частоте ωQ, на которую настроены третий датчик и приемник.
На фиг. 1 и 2 приведены импульсные программы, с помощью которых реализован предлагаемый способ. Они отличаются условиям возбуждения сигналов эха.
Рассмотрим более подробно два таких способа наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха на примерах двухимпульсного возбуждения.
Сначала воздействуем на образец, содержащий квадрупольные ядра, двумя РЧ импульсами с временным интервалом τ между ними. Для двухимпульсной программы возможны два варианта;
1. Частота заполнения первого импульса ωQ+ΔωQ, а второго импульса ωQ-ΔωQ, (фиг. 1).
2. Частота заполнения первого импульса ωQ-ΔωQ, а второго импульса ωQ+ΔωQ, (фиг. 2).
Если воздействовать на образец по программе на фиг. 1, то наблюдается сигнал эха с амплитудой
Figure 00000002
(1)
в момент времени
Figure 00000003

Если воздействовать на образец по программе на фиг.2, то наблюдается сигнал эха с амплитудой
Figure 00000004
(2)
в момент времени
Figure 00000005

Здесь (I'x)m, m-1 - элемент матрицы оператора Ix в представлении квадрупольного гамильтониана ΗQ; являются тригонометрическими секциями угловых длительностей радиочастотных импульсов: ωQ/- резонансная частота возбуждаемого перехода: ΔωQ - расстойка от резонансной частоты в пределах полуширины наблюдаемой линии ЯКР: τ - временной интервал между первым и вторым импульсами: m - магнитное квантовое число.
Из выражения (1) и (2) видно, что амплитуда наблюдаемых сигналов эха практически не изменилась (как в прототипе), а местоположение сигналов зависит от условий возбуждения (отличается от прототипа).
Реализация предлагаемого изобретения проведена на 63Cu в Y1, Ba2Cu3O7-d (d > 0) на частоте 31,13 Мгц (Т = 297 К). Ширина этой линии ЯКР ~ 200 кГц. Один канал настраивается на частоту (31,13 + 0,1) МГц, другой - на частоту (31,13 - 0,1) Мгц, наблюдение ведется на частоте 31,13 МГц. При больших значениях τ хорошо наблюдается сдвиг (относительно сигналов типа Хана) в местоположениях сигналов эха.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет возбуждать и наблюдать сигналы с широкими линиями ЯКР, получать дополнительную информацию о структуре и строении химических соединений, исследование которых ранее было затруднительно.

Claims (2)

1. Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, двумя радиочастотными импульсами с временным интервалом τ между ними, регистрацию сигналов эха на резонансной частоте возбуждаемого перехода, отличающийся тем, что устанавливают частоту заполнения одного из импульсов равной ωQ+ΔωQ, а частоту заполнения другого импульса равной ωQ-ΔωQ, где ωQ - резонансная частота возбуждаемого перехода, ΔωQ - расстройка от резонансной частоты в пределах полуширины наблюдаемой линии ЯКР.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подают первый РЧ импульс с частотой заполнения, равной ωQ+ΔωQ, а второй РЧ импульс с частотой заполнения, равной ωQ-ΔωQ.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что подают первый РЧ импульс с частотой заполнения, равной ωQ-ΔωQ, а второй РЧ импульс с частотой заполнения, равной ωQ+ΔωQ
RU99110200A 1999-05-12 1999-05-12 Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха RU2151386C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99110200A RU2151386C1 (ru) 1999-05-12 1999-05-12 Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99110200A RU2151386C1 (ru) 1999-05-12 1999-05-12 Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2151386C1 true RU2151386C1 (ru) 2000-06-20

Family

ID=20219857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99110200A RU2151386C1 (ru) 1999-05-12 1999-05-12 Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2151386C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
E.L.HAHN, SPIN EHOES, PHYSYCAL, REVIEW, 1950, V.80, N 4, p.580-584. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8093056B2 (en) Method and apparatus for analyzing a hydrocarbon mixture using nuclear magnetic resonance measurements
US4678995A (en) Apparatus and method for determining the presence of substances in a sample by NMR and producing an NMR image thereof
EP2166369B1 (en) NMR measurement method
CN105806870B (zh) 一种抵抗磁场不均匀的纯化学位移核磁共振谱方法
US4891593A (en) Methods of obtaining images representing the distribution of paramagnetic molecules in solution
US4771242A (en) In-vivo spatially encoded magnetic resonance spectroscopy with solvent suppression
FI67449C (fi) Foerfarande foer utredning av objektets struktur och egenskaper
US4689566A (en) NMR phase encoding using phase varying rf pulses
CN111033291A (zh) 用于使用核磁共振来确定含氢样本的性质的设备和方法
DUMAZY et al. Theoretical and experimental study of quadrupolar echoes in solid state NMR
RU2151386C1 (ru) Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха
CN107894436A (zh) 一种应用于不均匀磁场的快速二维j谱方法
Altenhof et al. Broadband adiabatic inversion experiments for the measurement of longitudinal relaxation time constants
RU2148817C1 (ru) Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха
RU2147743C1 (ru) Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха
RU2251097C2 (ru) Ямр спектроскопия с использованием средства ямр с градиентным полем
EP0583260B1 (en) Method and apparatus for obtaining an nmr signal having a preselected frequency domain
RU2122203C1 (ru) Способ возбуждения сигналов спинового эха
RU2151387C1 (ru) Способ определения параметра асимметрии градиента электрического поля в кристаллах
RU2184368C1 (ru) Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха
Rudakov et al. Optimised NQR pulse technique for the effective detection of Heroin Base
RU2086967C1 (ru) Способ нутационной релаксометрии
CN113049623B (zh) 核磁共振测定方法和装置
Peng et al. Elimination of the baseline distortions in WURST-CPMG static experiments
RU2171981C1 (ru) Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха