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Sistema Experimental LADP-1 de CW NMR - Modelo Avançado

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A ressonância magnética nuclear (NMR) é um tipo de fenômeno de transição de ressonância causado por ondas eletromagnéticas em um campo magnético constante. Desde que esses estudos foram realizados em 1946, os métodos e técnicas de ressonância magnética nuclear (NMR) foram rapidamente desenvolvidos e amplamente utilizados, pois podem penetrar profundamente na substância sem destruir a amostra, e têm as vantagens de rapidez, precisão e alta resolução. Hoje em dia, eles penetraram da física à química, biologia, geologia, tratamento médico, materiais e outras disciplinas, desempenhando um grande papel na pesquisa e produção científica.

Descrição 

Parte opcional: medidor de frequência, osciloscópio de parte autopreparada

Este sistema experimental de ressonância magnética nuclear de onda contínua (CW-NMR) consiste em um ímã de alta homogeneidade e uma unidade de máquina principal. Um ímã permanente é usado para fornecer um campo magnético primário sobreposto por um campo eletromagnético ajustável, gerado por um par de bobinas, para permitir um ajuste fino do campo magnético total e para compensar as flutuações do campo magnético causadas por variações de temperatura.

Como apenas uma pequena corrente de magnetização é necessária para um campo eletromagnético relativamente baixo, o problema de aquecimento do sistema é minimizado. Assim, o sistema pode ser operado continuamente por várias horas. É um instrumento experimental ideal para laboratórios de física avançada.

Especificações

Descrição

Especificação

Núcleo medido H e F
SNR > 46 dB (núcleos H)
Frequência do oscilador 17 MHz a 23 MHz, continuamente ajustável
Área do pólo magnético Diâmetro: 100 mm; espaçamento: 20 mm
Amplitude do sinal de NMR (pico a pico) > 2 V (núcleos H); > 200 mV (núcleos F)
Homogeneidade do campo magnético melhor que 8 ppm
Faixa de ajuste do campo eletromagnético 60 Gauss
Número de ondas de coda > 15

Experimentar

1. Observar o fenômeno da ressonância magnética nuclear (RMN) de núcleos de hidrogênio na água e comparar a influência de íons paramagnéticos;

2. Para medir os parâmetros de núcleos de hidrogênio e núcleos de flúor, como razão magnética de spin, fator de Lande g, etc.

 


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