Laboration 1. Introduktion 1 H-NMR, tuning-matchning, shimning

Relevanta dokument
Strukturbiokemi NMR. NMR-spektroskopi. kärnor. Göran Karlsson. E kt. - N = N 0 e. H MHz C B 0 (T) n (MHz) N

RC-kretsar, transienta förlopp

PROV I FYSIK KURS B FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

MR: En körning flera sekvenser. MR : mätning av många parametrar. Vad krävs för erhålla en MR bild. D van Westen, BFC, Sus, Lund, VT2010

Olga Motorina / DEKRA Industrial Mekaniserad provning

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

4. Elektromagnetisk svängningskrets

Fysikum Kandidatprogrammet FK VT16 DEMONSTRATIONER MAGNETISM II. Helmholtzspolen Elektronstråle i magnetfält Bestämning av e/m

Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter

Radioprojekt våren 2002 Antennförstärkare Jimmy Johansson e98 Fredrik Åhfeldt e98 Handledare: Göran Jönsson

Morfologisk och funktionell hjärnavbildning med magnetkamera. MR-fysik

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

HT med avseende på projektarbetet på kursen KPP039 i samarbete med Herbert Lewin. Agnieszka Szreder 1

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor

Koppla spänningsproben till spolen.

Morfologisk och funktionell hjärnavbildning med magnetkamera. MR-fysik

Prov (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

T1-modulen Lektionerna Radioamatörkurs OH6AG Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 23: Faradays lag

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

Lågstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen. Elköping

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

- Exempel på elektrotekniskt innehåll i en Mutterdragare och en maskin för tillverkning av elektronik. - Vinkel och varvtalsmätning med pulsgivare

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum:

Samtidig visning av alla storheter på 3-fas elnät

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER MAGNETISM I. Det magnetiska fältet Örsteds försök Lorentzkraften Enkel motor

Snabba atomer och lysande stjärnor. Hur spektrallinjer berättar om exciterade atomers livstider och den kemiska sammansättningen hos stjärnor.

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse

Kapitel 27: Magnetfält och magnetiska krafter Beskriva permanentmagneters beteende Samband magnetism-laddning i rörelse Ta fram uttryck för magnetisk

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

Tid- och frekvensmätning - inför laborationen del 2 -

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Magnetism och EL. Prov v 49

Audio & Videoteknik 2D2021, 2D1518

Sensorer, effektorer och fysik. Grundläggande fysikaliska begrepp som är viktiga inom mättekniken

Fotoelektriska effekten

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

Tid- och frekvensmätning - inför laborationen 2 - Ola Jakobsson Johan Gran

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL:

Institutionen för elektrisk mätteknik

SmartCat Pejlare S300

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse

2.7 Virvelströmmar. Om ledaren är i rörelse kommer den att bromsas in, eftersom det inducerade magnetfältet och det yttre fältet är motsatt riktade.

Zeemaneffekt. Projektlaboration, Experimentell kvantfysik, FK5013

Mät elektrisk ström med en multimeter

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodik

Antennförstärkare för UHF-bandet

Lic Eng Lennart Hasselgren MANUAL Sida 1 (7) E:\PROJEKT\EMC\ EMC_RF-LAB\MANUAL\EMNEFI7.DOC-01/LH

Resttentamen i Signaler och System Måndagen den 11.januari 2010, kl 14-19

Oscillerande dipol i ett inhomogent magnetfält

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Vågrörelselära och optik

Impedans! och! impedansmätning! Temperatur! Komponentegenskaper! Töjning! Resistivitetsmätning i jordlager!.!.!.!.!

2E1112 Elektrisk mätteknik

13. Plana vågors reflektion och brytning

Högstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen. Elköping

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Proson RV 2010 Stereo reciever

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC

Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Impedans och impedansmätning

Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn

Laborationsinstruktioner (A11)

FREKVENSANALYS UPPGIFT 1 Operationsförstärkare 1 Elektrisk Mätteknik Milan Friesel

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard.

Manual. Kyoritsu 2432 Läckströmstång EAN: R

isolerande skikt positiv laddning Q=CV negativ laddning -Q V V

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

MR - SÄKERHET. Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se. Bild från Philips Healthcare

Qucs: Laboration kondensator

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

Mätteknik (ESSF10) Kursansvarig: Johan Nilsson Översiktligt kursinnehåll

Avancerad UT Phased Array Magnus Sandström

NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A

Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m

Motorprincipen. William Sandqvist

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-10)

Sensorer och brus Introduktions föreläsning

N = {i}: noder (hörn) Graf: G = (N, B) Definitioner. Väg: Sekvens av angränsande bågar. Cykel: Väg som startar och slutar i samma nod.

Nmr-spektrometri. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Transkript:

1 H-NMR, tuning-matchning, shimning KR

Teori Tuning/matching Den centrala komponenten av en probe är en liten spole, i vilken provet hamnar när man haft ned det i magneten. För att spolen skall kunna sända ut och ta emot signaler på bästa möjliga sätt, så måste elektriska parametrar i kretsen, där spolen ingår, optimeras för varje prov. Denna optimering kallas tuning och matching. Man kan enkelt säga att tuningen ställer in proben på rätt frekvens för den kärna man vill studera, som att ratta in en radiokanal. Matchingen går ut på att jämna ut impedansen i spolen/provet så att maximal energi kan överföras till provet. Tuning och matching är beroende av varandra och båda måste därför optimeras. Varje kärna som skall användas vid ett experiment måste tunas för sig. Temperatur, lösningsmedel och salthalt är några parametrar som påverkar tune och match. Det man vinner med denna korrektion är optimal känslighet och minimering av pulslängden. Därför ska man alltid tuna innan man kör pulssekvenser där det är viktigt med en korrekt pulsvinkel (t ex INEPT, DEPT, 2D-exp.) Låsning De starka magnetfälten i NMR-spektrometrar förändras något med tiden. Detta påverkar upplösningen och känsligheten i ett experiment. I relativt korta experiment är detta försummbart, men om experimentet måste upprepas under en längre period, så krävs att man låser. Dettta kan göras genom att följa en speciell s.k. låssignal. Förändringar i magnetfältet kan på så sätt ses m.h.a. låssignalen och korrigeras, så att ett stabilt fält kan erhållas över längre perioder. Det vanliga är att man låser på en deuteriumsignal från lösningsmedlet. Detta åstadkommer man genom att utföra 2 H-NMR kontinuerligt och följa 2 H signalen. -2-

Shimning NMR-spektroskopi är mycket känsligt, där mycket små skillnader i t.ex. det yttre magnetfältet (B 0 ) kan orsaka fel som är större än signalerna som skall detekteras. Ett sådant fel är inhomogenitet av B 0, som orsakar breda och förvrängda toppar, genom att olika delar av provet känner av olika magnetfält. Genom att ha spolar inne i magneten så kan man, genom att lägga spänning över spolarna, inducera små magnetfält för att korrigera oregelbundenheter i B 0. Dessa spolar kallas för shimmar. I en NMR-spektrometer finns en mängd olika shimmar som påverkar B 0 på olika sätt. De shimmar som påverkar magnetfältets lodräta utbredning, längs z-axeln, dvs. längs NMR-röret kallas för z-shimmar eller on-axes shimmar. De övriga kallas följdaktligen x- resp. y-shimmar eller off-axes shimmar och är orienterade längs shim sladden. Optimering av magnetfältets homogenitet fås genom att ändra de olika shimmarna tills maximal låssignal fås, samt att studera topparna och fid:en. Se, bilaga 1.3 Shimming -3-

1 H puls program För att få en maximal signal i ett 1-D-experiment används en 90 o puls. Denna puls maximerar även den tid det tar för provet att relaxera. Om man istället använder en 30-60 o puls kommer varje enskild signal vara svagare men provet behöver inte lika lång tid för relaxation. Vilket p.g.a att man inte behöver en lika lång delaytid och därmed kan ta upp fler scan under samma tid ändå ger en ökad känslighet. Det finns två standard pulsprogram, zg för en 90 o excitations puls och zg30 för en 30 o excitations puls. -4-

Utförande 1H 1. Kör ett 1H spektra enligt instruktionerna i bilagan Bruker manual for the 500 MHz NMR. Titta speciellt på parametrarna. a. Kontrollera att pulprog (pulsprogrammet) är zg b. Välj lämplig sw (frekvensfönster, ca 16 ppm) c. Välj lämplig o1p (mitten på frekvensfönstret) d. Sätt lämpligt antal scans, ns, e. Välj lämplig d1(väntetid) *Varför ställer man in gain (rga) dvs. hur påverkar det resultatet om gain ligger på en för hör resp. för låg nivå? 2. Processa spektrat se bilaga Bruker 1D processing NMR-manual för 1 H and 13 C *Vad händer och hur påverkar en zerofilling ditt spektrum? *Hur kan du manipulera ditt spektrum med fönsterfunktioner? *Vad påverkar noggrannheten på dina integraler? -5-