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液体核磁共振溶剂峰抑制方法的研究

第一章 绪论第1-21页
   ·核磁共振的发展历程第7-8页
   ·核磁共振原理简介第8-9页
     ·原子核的自旋角动量和和核磁矩第8-9页
     ·静磁场中的原子核第9页
   ·核磁共振实验方法第9-13页
     ·一维~1H NMR谱第9-10页
     ·二维~1H-~1H J-分解(J-resolved)谱第10-11页
     ·二维~1H-~1H COSY(COrrelation Spectroscop Y)谱第11-12页
     ·二维~1H-~1H TOCSY(TOtal Correlation Spectroscop Y)谱第12-13页
   ·溶剂峰抑制方法的研究必要性第13-14页
   ·溶剂峰抑制技术的复杂性第14-18页
     ·辐射阻尼效应(Radiation damping effect)第15-17页
     ·退磁场效应(Demagnetization field effect)第17-18页
 参考文献第18-21页
第二章 液体NMR实验中的溶剂峰抑制方法第21-32页
   ·引言第21-22页
   ·液体NMR溶剂峰抑制方法第22-29页
     ·基于溶剂峰预饱和法第22-24页
     ·选择性不激发(selective non-excitaion)溶剂峰法第24页
     ·弛豫加权法第24-25页
     ·脉冲梯度场法(pulse field gradient)第25-28页
     ·相干路径选择法第28页
     ·数掘后处理法第28-29页
   ·本文的研究内容第29-30页
 参考文献第30-32页
第三章 脉宽不准确对WATERGATE方法水峰抑制效果的影响第32-39页
   ·引言第32页
   ·原理简介第32-34页
   ·实验第34页
   ·结果与讨论第34-37页
 小结第37-38页
 参考文献第38-39页
第四章 Double WATERGATE W5方法的优化第39-45页
   ·引言第39页
   ·实验第39-41页
   ·结果与讨论第41-43页
 小结第43-44页
 参考文献第44-45页
第五章 Double WATERGATE W5方法在二维NMR中的应用第45-53页
   ·引言第45页
   ·实验第45-47页
   ·结果与讨论第47-50页
 小结第50-51页
 参考文献第51-53页

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