प्रभावी ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
प्रभावी ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ = 1/(pi*अर्ध्या उंचीवर रुंदीचे निरीक्षण केले)
T2' = 1/(pi*Δν1/2)
हे सूत्र 1 स्थिर, 2 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
pi - आर्किमिडीजचा स्थिरांक मूल्य घेतले म्हणून 3.14159265358979323846264338327950288
व्हेरिएबल्स वापरलेले
प्रभावी ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ - (मध्ये मोजली दुसरा) - प्रभावी ट्रान्सव्हर्स रिलॅक्सेशन टाइम याला डिफेसिंग टाइम असेही म्हणतात, हे ट्रान्सव्हर्स रिलॅक्सेशन आणि चुंबकीय क्षेत्र एकसमानतेचे संयोजन आहे.
अर्ध्या उंचीवर रुंदीचे निरीक्षण केले - (मध्ये मोजली 1 प्रति सेकंद) - अर्ध्या-उंचीवर निरीक्षण केलेली रुंदी ही रेझोनान्स लाइनशेपची अपूर्व रेषाविड्थ आहे आणि NMR स्पेक्ट्राचे रिझोल्यूशन आणि सिग्नल-टू-आवाज गुणोत्तर दोन्ही प्रभावित करणारा प्राथमिक घटक आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
अर्ध्या उंचीवर रुंदीचे निरीक्षण केले: 0.015 1 प्रति सेकंद --> 0.015 1 प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
T2' = 1/(pi*Δν1/2) --> 1/(pi*0.015)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
T2' = 21.2206590789194
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
21.2206590789194 दुसरा --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
21.2206590789194 21.22066 दुसरा <-- प्रभावी ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित प्रतिभा
एमिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड सायन्सेस (एआयएएस, एमिटी युनिव्हर्सिटी), नोएडा, भारत
प्रतिभा यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 100+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित सूपायन बॅनर्जी
राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विद्यापीठ (NUJS), कोलकाता
सूपायन बॅनर्जी यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 800+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

13 न्यूक्लियर मॅग्नेटिक रेझोनान्स स्पेक्ट्रोस्कोपी कॅल्क्युलेटर

शिल्डिंग कॉन्स्टंट दिलेली न्यूक्लियर लार्मर वारंवारता
​ जा न्यूक्लियर लार्मोर वारंवारता = (1-NMR मध्ये शिल्डिंग कॉन्स्टंट)*((गायरोमॅग्नेटिक गुणोत्तर*Z-दिशेमध्ये चुंबकीय क्षेत्राचे परिमाण)/(2*pi))
लार्मोर फ्रिक्वेन्सी दिलेले गायरोमॅग्नेटिक गुणोत्तर
​ जा गायरोमॅग्नेटिक गुणोत्तर = (न्यूक्लियर लार्मोर वारंवारता*2*pi)/((1-NMR मध्ये शिल्डिंग कॉन्स्टंट)*Z-दिशेमध्ये चुंबकीय क्षेत्राचे परिमाण)
न्यूक्लियर मॅग्नेटिक रेझोनान्स स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये रासायनिक शिफ्ट
​ जा केमिकल शिफ्ट = ((अनुनाद वारंवारता-मानक संदर्भाची अनुनाद वारंवारता)/मानक संदर्भाची अनुनाद वारंवारता)*10^6
न्यूक्लियर लार्मोर वारंवारता
​ जा न्यूक्लियर लार्मोर वारंवारता = (गायरोमॅग्नेटिक गुणोत्तर*स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र)/(2*pi)
एकूण स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र
​ जा स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र = (1-NMR मध्ये शिल्डिंग कॉन्स्टंट)*Z-दिशेमध्ये चुंबकीय क्षेत्राचे परिमाण
प्रभावी ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ
​ जा प्रभावी ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ = 1/(pi*अर्ध्या उंचीवर रुंदीचे निरीक्षण केले)
NMR लाईनच्या अर्ध्या-उंचीवर रुंदीचे निरीक्षण केले
​ जा अर्ध्या उंचीवर रुंदीचे निरीक्षण केले = 1/(pi*ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ)
हायपरफाइन स्प्लिटिंग कॉन्स्टंट
​ जा हायपरफाइन स्प्लिटिंग कॉन्स्टंट = NMR मध्ये अनुभवजन्य स्थिरांक*स्पिन घनता
एकत्रित तापमानावर विनिमय दर
​ जा विनिमय दर = (pi*पीक सेपरेशन)/sqrt(2)
शील्डिंग कॉन्स्टंट दिलेला प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज
​ जा NMR मध्ये शिल्डिंग कॉन्स्टंट = अणुक्रमांक-प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज
शील्डिंग कॉन्स्टंट दिलेला प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज
​ जा प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज = अणुक्रमांक-NMR मध्ये शिल्डिंग कॉन्स्टंट
शिल्डिंग कॉन्स्टंटला स्थानिक वितरण
​ जा स्थानिक योगदान = डायमॅग्नेटिक योगदान+पॅरामॅग्नेटिक योगदान
इलेक्ट्रॉनचे चुंबकीय गुणोत्तर
​ जा चुंबकीय गुणोत्तर = इलेक्ट्रॉनचा चार्ज/(2*[Mass-e])

प्रभावी ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ सुत्र

प्रभावी ट्रान्सव्हर्स विश्रांती वेळ = 1/(pi*अर्ध्या उंचीवर रुंदीचे निरीक्षण केले)
T2' = 1/(pi*Δν1/2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!