Totaal lokaal magnetisch veld Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Lokaal magnetisch veld = (1-Afschermingsconstante in NMR)*Omvang van magnetisch veld in Z-richting
Bloc = (1-σ)*B0
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Lokaal magnetisch veld - (Gemeten in Tesla) - Lokaal magnetisch veld is het veld dat wordt gevoeld door een bepaalde kern, waar het aangelegde veld stromen induceert in de elektronen rond de kern die aanleiding geven tot een afscherming.
Afschermingsconstante in NMR - De afschermingsconstante in NMR is een maat voor de afscherming van een elektron tegen de lading van de kern door andere inwendige elektronen.
Omvang van magnetisch veld in Z-richting - (Gemeten in Tesla) - De Magnitude van Magnetisch Veld in Z-richting is een gebied dat onder invloed staat van een magnetische lading in de z-richting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Afschermingsconstante in NMR: 0.5 --> Geen conversie vereist
Omvang van magnetisch veld in Z-richting: 18 Tesla --> 18 Tesla Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Bloc = (1-σ)*B0 --> (1-0.5)*18
Evalueren ... ...
Bloc = 9
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9 Tesla --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9 Tesla <-- Lokaal magnetisch veld
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

13 Nucleaire magnetische resonantiespectroscopie Rekenmachines

Nucleaire Larmor-frequentie gegeven afschermingsconstante
​ Gaan Nucleaire Larmor-frequentie = (1-Afschermingsconstante in NMR)*((Gyromagnetische verhouding*Omvang van magnetisch veld in Z-richting)/(2*pi))
Gyromagnetische verhouding gegeven Larmor-frequentie
​ Gaan Gyromagnetische verhouding = (Nucleaire Larmor-frequentie*2*pi)/((1-Afschermingsconstante in NMR)*Omvang van magnetisch veld in Z-richting)
Chemische verschuiving in nucleaire magnetische resonantiespectroscopie
​ Gaan Chemische verschuiving = ((Resonantiefrequentie-Resonantiefrequentie van standaardreferentie)/Resonantiefrequentie van standaardreferentie)*10^6
Nucleaire Larmor-frequentie
​ Gaan Nucleaire Larmor-frequentie = (Gyromagnetische verhouding*Lokaal magnetisch veld)/(2*pi)
Totaal lokaal magnetisch veld
​ Gaan Lokaal magnetisch veld = (1-Afschermingsconstante in NMR)*Omvang van magnetisch veld in Z-richting
Effectieve transversale ontspanningstijd
​ Gaan Effectieve transversale ontspanningstijd = 1/(pi*Waargenomen breedte op halve hoogte)
Waargenomen breedte op halve hoogte van NMR-lijn
​ Gaan Waargenomen breedte op halve hoogte = 1/(pi*Transversale ontspanningstijd)
Hyperfijne splitsconstante
​ Gaan Hyperfijne splitsingsconstante = Empirische constante in NMR*Spindichtheid
Wisselkoers bij coalescentietemperatuur
​ Gaan Wisselkoers = (pi*Piekscheiding)/sqrt(2)
Afschermingsconstante gegeven effectieve nucleaire lading
​ Gaan Afschermingsconstante in NMR = Atoom nummer-Effectieve nucleaire lading
Effectieve nucleaire lading gegeven afschermingsconstante
​ Gaan Effectieve nucleaire lading = Atoom nummer-Afschermingsconstante in NMR
Lokale distributie naar afschermconstante
​ Gaan Lokale bijdrage = Diamagnetische bijdrage+Paramagnetische bijdrage
Magnetogyrische verhouding van elektronen
​ Gaan Magnetogyrische verhouding = lading van elektron/(2*[Mass-e])

Totaal lokaal magnetisch veld Formule

Lokaal magnetisch veld = (1-Afschermingsconstante in NMR)*Omvang van magnetisch veld in Z-richting
Bloc = (1-σ)*B0
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!