Gesamtes lokales Magnetfeld Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Lokales Magnetfeld = (1-Abschirmungskonstante im NMR)*Größe des Magnetfelds in Z-Richtung
Bloc = (1-σ)*B0
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Lokales Magnetfeld - (Gemessen in Tesla) - Lokales Magnetfeld ist das Feld, das von einem bestimmten Kern wahrgenommen wird, wobei das angelegte Feld Ströme in den Elektronen induziert, die den Kern umgeben, was zu einer Abschirmung führt.
Abschirmungskonstante im NMR - Die Abschirmungskonstante in der NMR ist ein Maß für die Abschirmung eines Elektrons vor der Ladung des Kerns durch andere innere Elektronen.
Größe des Magnetfelds in Z-Richtung - (Gemessen in Tesla) - Die Größe des Magnetfelds in Z-Richtung ist ein Bereich, der unter dem Einfluss einer magnetischen Ladung in Z-Richtung steht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Abschirmungskonstante im NMR: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Größe des Magnetfelds in Z-Richtung: 18 Tesla --> 18 Tesla Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Bloc = (1-σ)*B0 --> (1-0.5)*18
Auswerten ... ...
Bloc = 9
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9 Tesla --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9 Tesla <-- Lokales Magnetfeld
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pratibha
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften (AIAS, Amity University), Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

13 Kernresonanzspektroskopie Taschenrechner

Nukleare Larmor-Frequenz bei gegebener Abschirmungskonstante
​ Gehen Kernlarmorfrequenz = (1-Abschirmungskonstante im NMR)*((Gyromagnetisches Verhältnis*Größe des Magnetfelds in Z-Richtung)/(2*pi))
Gyromagnetisches Verhältnis bei gegebener Larmor-Frequenz
​ Gehen Gyromagnetisches Verhältnis = (Kernlarmorfrequenz*2*pi)/((1-Abschirmungskonstante im NMR)*Größe des Magnetfelds in Z-Richtung)
Chemische Verschiebung in der Kernspinresonanzspektroskopie
​ Gehen Chemische Verschiebung = ((Resonanzfrequenz-Resonanzfrequenz der Standardreferenz)/Resonanzfrequenz der Standardreferenz)*10^6
Nukleare Larmor-Frequenz
​ Gehen Kernlarmorfrequenz = (Gyromagnetisches Verhältnis*Lokales Magnetfeld)/(2*pi)
Gesamtes lokales Magnetfeld
​ Gehen Lokales Magnetfeld = (1-Abschirmungskonstante im NMR)*Größe des Magnetfelds in Z-Richtung
Beobachtete Breite auf halber Höhe der NMR-Linie
​ Gehen Beobachtete Breite auf halber Höhe = 1/(pi*Transversale Entspannungszeit)
Effektive transversale Entspannungszeit
​ Gehen Effektive Querrelaxationszeit = 1/(pi*Beobachtete Breite auf halber Höhe)
Austauschrate bei Koaleszenztemperatur
​ Gehen Wechselkurs = (pi*Peak-Trennung)/sqrt(2)
Hyperfeinaufspaltungskonstante
​ Gehen Hyperfeinaufspaltungskonstante = Empirische Konstante in NMR*Spindichte
Lokale Verteilung zur Abschirmungskonstante
​ Gehen Lokaler Beitrag = Diamagnetischer Beitrag+Paramagnetischer Beitrag
Effektive Kernladung bei gegebener Abschirmungskonstante
​ Gehen Effektive Kernladung = Ordnungszahl-Abschirmungskonstante im NMR
Abschirmungskonstante bei effektiver Kernladung
​ Gehen Abschirmungskonstante im NMR = Ordnungszahl-Effektive Kernladung
Magnetogyrisches Verhältnis von Elektron
​ Gehen Magnetogyrisches Verhältnis = Ladung von Elektron/(2*[Mass-e])

Gesamtes lokales Magnetfeld Formel

Lokales Magnetfeld = (1-Abschirmungskonstante im NMR)*Größe des Magnetfelds in Z-Richtung
Bloc = (1-σ)*B0
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