Constante de division hyperfine Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante de division hyperfine = Constante empirique en RMN*Densité de rotation
a = Q*ρ
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Constante de division hyperfine - La constante de séparation hyperfine est la séparation du champ magnétique entre deux pics voisins dans la séparation due au même noyau.
Constante empirique en RMN - La constante empirique en RMN est une constante autodéterminée dont la valeur est accessible à partir du tableau de ces constantes. Cette constante est utilisée pour calculer la concentration en porteurs intrinsèques.
Densité de rotation - La densité de spin est définie comme la densité électronique totale des électrons d'un spin moins la densité électronique totale des électrons de l'autre spin.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante empirique en RMN: 2.1 --> Aucune conversion requise
Densité de rotation: 3 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
a = Q*ρ --> 2.1*3
Évaluer ... ...
a = 6.3
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6.3 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6.3 <-- Constante de division hyperfine
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Pratibha
Institut Amity des sciences appliquées (AIAS, Université Amity), Noida, Inde
Pratibha a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

13 Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire Calculatrices

Fréquence de larmor nucléaire donnée Constante de blindage
Aller Fréquence de larmor nucléaire = (1-Constante de blindage en RMN)*((Rapport gyromagnétique*Magnitude du champ magnétique dans la direction Z)/(2*pi))
Rapport gyromagnétique donné Fréquence de Larmor
Aller Rapport gyromagnétique = (Fréquence de larmor nucléaire*2*pi)/((1-Constante de blindage en RMN)*Magnitude du champ magnétique dans la direction Z)
Déplacement chimique dans la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire
Aller Changement chimique = ((Fréquence de résonnance-Fréquence de résonance de la référence standard)/Fréquence de résonance de la référence standard)*10^6
Fréquence de larmor nucléaire
Aller Fréquence de larmor nucléaire = (Rapport gyromagnétique*Champ magnétique local)/(2*pi)
Champ magnétique local total
Aller Champ magnétique local = (1-Constante de blindage en RMN)*Magnitude du champ magnétique dans la direction Z
Temps de relaxation transversale efficace
Aller Temps de relaxation transversale efficace = 1/(pi*Largeur observée à mi-hauteur)
Taux d'échange à la température de coalescence
Aller Taux de change = (pi*Séparation des pics)/sqrt(2)
Constante de division hyperfine
Aller Constante de division hyperfine = Constante empirique en RMN*Densité de rotation
Distribution locale à la constante de blindage
Aller Cotisation locale = Contribution diamagnétique+Contribution paramagnétique
Largeur observée à mi-hauteur de la ligne RMN
Aller Largeur observée à mi-hauteur = 1/(pi*Temps de relaxation transversale)
Constante de blindage compte tenu de la charge nucléaire effective
Aller Constante de blindage en RMN = Numéro atomique-Charge nucléaire efficace
Charge nucléaire effective compte tenu de la constante de blindage
Aller Charge nucléaire efficace = Numéro atomique-Constante de blindage en RMN
Rapport magnétogyrique de l'électron
Aller Rapport magnétogyrique = Charge d'électron/(2*[Mass-e])

Constante de division hyperfine Formule

Constante de division hyperfine = Constante empirique en RMN*Densité de rotation
a = Q*ρ

Qu'est-ce que la structure hyperfine ?

La structure hyperfine (HFS), en spectroscopie, est la division d'une raie spectrale en un certain nombre de composants. La division est causée par des effets nucléaires et ne peut être observée dans un spectroscope ordinaire sans l'aide d'un dispositif optique appelé interféromètre.

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