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同核或异核相关及自旋为1核的固体核磁共振方法研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
Contents第14-17页
Chapter 1:Introduction第17-37页
    1.1 Nuclear Spin Interactions in Solids第18-23页
        1.1.1 Chemical shift and Chemical shift anisotropy第19-20页
        1.1.2 J-coupling第20-21页
        1.1.3 Dipolar Coupling第21-22页
        1.1.4 Quadrupolar interaction第22-23页
    1.2 Through-space Homo-nuclear Correlation Spectroscopy第23-29页
        1.2.1 SQ-SQ approach第25-27页
        1.2.2 DQ-SQ aproach第27-29页
    1.3 Through-space Hetero-nuclear Correlation Spectroscopy第29-33页
    References第33-37页
Chapter 2:Through-space Homo-nuclear Correlation Spectroscopy:fp-RFDR with(XY8)4~1 super-cycling第37-67页
    2.1 Pulse sequence第39-43页
    2.2 Numerical simulations第43-51页
        2.2.1 Two spin-system第44-45页
        2.2.2 Three spin-system:choice of rf-field第45-48页
        2.2.3 Three spin-system:rf-inhomogeneity第48-49页
        2.2.4 Three spin-system: CSA effect第49-50页
        2.2.5 CIH-C2H2-H2 spin-system第50-51页
    2.3 Experimental section第51-52页
    2.4 Results and Discussion第52-59页
        2.4.1 ~(13)C-~(13)C correlation第52-58页
        2.4.2 ~(31)P-~(31)P correlations第58-59页
    2.5 Conclusions第59-60页
    References第60-67页
Chapter 3:Through-space Homo-nuclear Correlation Spectroscopy:SHANGHAI+第67-79页
    3.1 Numerical simulations第69-73页
    3.2 Experimental verifications第73-76页
    3.3 Conclusion第76页
    References第76-79页
Chapter 4:Through-space Hetero-nuclear Correlation Spectroscopy:improving theresolution第79-115页
    4.1 Pulse sequence and theory第81-90页
        4.1.1 The D-HMQC sequence第81-84页
        4.1.2 The decoupling sequences第84-89页
        4.1.3 Time increment optimization第89-90页
    4.2 Numerical simulations第90-94页
        4.2.1 Simulation parameters第90-91页
        4.2.2 Decoupling efficiency第91-94页
    4.3 Experimental demonstrations第94-107页
        4.3.1 Sample and experimental conditions第94-96页
        4.3.2 ~1H-{~(13)C} D-HMQC 2D experiments at 9.4 T and v_R=32.3 kHz第96-98页
        4.3.3 ~1H-{~(13)C)D-HMQC 2D experiments at 18.8 T and 21.1 T using v_R≈62 kHz第98-105页
        4.3.4 Application to ~1H-{~(14)N} DANTE-D-HMQC at 21.1 T and v_R=62.1 kHz第105-107页
    4.4 Conclusions第107-108页
    References第108-115页
Chapter 5:Through-space Hetero-nuclear Correlation Spectroscopy:detection of nucleiexperiencing large anisotropic interactions using frequency-selective pulses第115-158页
    5.1 Pulse sequence第118-119页
    5.2 Theory第119-124页
        5.2.1 Coherence transfer第119-120页
        5.2.2 Broadband excitation第120-121页
        5.2.3 Sideband selective excitation第121-123页
        5.2.4 Excitation of 2Q coherences第123-124页
    5.3 Numerical simulations第124-145页
        5.3.1 Simulation parameters第124-125页
        5.3.2 Simulations for ~(195)Pt nucleus第125-133页
        5.3.3 Simulations for ~(14)N nucleus第133-145页
    5.4 Experimental demonstration for ~1H-{~(14)N} 1Q-HMQC第145-150页
        5.4.1 Samples and experimental conditions第145-146页
        5.4.2 Effect of rf-field and pulse length第146-148页
        5.4.3 Sensitivity to rotor-synchronization第148页
        5.4.4 Robustness to ~(14)N offset第148-150页
    5.5 Conclusions第150-151页
    References第151-158页
Chapter 6:Revisiting NMR composite pulses for broadband ~2H excitation第158-168页
    6.1 Pulse sequence and its implementation with composite pulse第158-161页
    6.2 Numerical simulations第161-162页
    6.3 Experimental第162-165页
    6.4 Conclusions第165-166页
    References第166-168页
Chapter 7:Revisiting NMR composite pulses for broadband ~2H excitation:Theoreticalcalculation by average Hamiltonian theory第168-177页
    7.1 Analytical calculations of COM-Ⅱ第168-174页
    7.2 Numerical simulations第174-175页
    7.3 Conclusions第175-176页
    References第176-177页
Chapter 8:Resume第177-179页
Acknowledgements第179-180页
Curriculum Vitae and Publication第180-181页

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