Calculadora A a Z
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Espectroscopia vibracional
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O Tempo de Relaxamento Transversal é a aleatoriedade das direções de rotação que ocorre exponencialmente com o tempo.
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Tempo de relaxamento transversal [T
2
]
Attosegundo
Bilhões de anos
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Ciclo de 60 Hz AC
Ciclo de AC
Dia
Década
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Decisegundo
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Svedberg
Terasegundo
Mil anos
Semana
Ano
Yoctosegundo
Yottasecond
Zeptosegundo
Zettasecond
+10%
-10%
✖
Largura observada em meia altura é a largura de linha fenomenológica da forma de linha de ressonância e é um fator primário que afeta a resolução e a relação sinal-ruído dos espectros de NMR.
ⓘ
Largura Observada a Meia Altura da Linha NMR [Δν
1/2
]
1 por milissegundo
1 por segundo
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Largura Observada a Meia Altura da Linha NMR
Fórmula
`"Δν"_{"1/2"} = 1/(pi*"T"_{"2"})`
Exemplo
`"0.015158/s"=1/(pi*"21s")`
Calculadora
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Download Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear Fórmulas PDF
Largura Observada a Meia Altura da Linha NMR Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Largura observada a meia altura
= 1/(
pi
*
Tempo de relaxamento transversal
)
Δν
1/2
= 1/(
pi
*
T
2
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
2
Variáveis
Constantes Usadas
pi
- Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Largura observada a meia altura
-
(Medido em 1 por segundo)
- Largura observada em meia altura é a largura de linha fenomenológica da forma de linha de ressonância e é um fator primário que afeta a resolução e a relação sinal-ruído dos espectros de NMR.
Tempo de relaxamento transversal
-
(Medido em Segundo)
- O Tempo de Relaxamento Transversal é a aleatoriedade das direções de rotação que ocorre exponencialmente com o tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tempo de relaxamento transversal:
21 Segundo --> 21 Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Δν
1/2
= 1/(pi*T
2
) -->
1/(
pi
*21)
Avaliando ... ...
Δν
1/2
= 0.0151576136277996
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0151576136277996 1 por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0151576136277996
≈
0.015158 1 por segundo
<--
Largura observada a meia altura
(Cálculo concluído em 00.006 segundos)
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Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear
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Largura Observada a Meia Altura da Linha NMR
Créditos
Criado por
Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences
(AIAS, Amity University)
,
Noida, Índia
Pratibha criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
<
13 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear Calculadoras
Frequência de Larmor Nuclear dada a Constante de Blindagem
Vai
Frequência de Larmor Nuclear
= (1-
Constante de Blindagem em NMR
)*((
Razão Giromagnética
*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
)/(2*
pi
))
Razão giromagnética dada a frequência de Larmor
Vai
Razão Giromagnética
= (
Frequência de Larmor Nuclear
*2*
pi
)/((1-
Constante de Blindagem em NMR
)*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
)
Deslocamento Químico na Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear
Vai
Mudança química
= ((
Frequência de ressonância
-
Frequência de ressonância da referência padrão
)/
Frequência de ressonância da referência padrão
)*10^6
Frequência de Larmor Nuclear
Vai
Frequência de Larmor Nuclear
= (
Razão Giromagnética
*
Campo magnético local
)/(2*
pi
)
Campo Magnético Local Total
Vai
Campo magnético local
= (1-
Constante de Blindagem em NMR
)*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
Tempo de Relaxamento Transversal Eficaz
Vai
Tempo Efetivo de Relaxamento Transverso
= 1/(
pi
*
Largura observada a meia altura
)
Taxa de Câmbio na Temperatura de Coalescência
Vai
Taxa de câmbio
= (
pi
*
Separação de Pico
)/
sqrt
(2)
Constante de divisão hiperfina
Vai
Constante de divisão hiperfina
=
Constante empírica em RMN
*
Densidade de rotação
Largura Observada a Meia Altura da Linha NMR
Vai
Largura observada a meia altura
= 1/(
pi
*
Tempo de relaxamento transversal
)
Distribuição Local para Blindagem Constante
Vai
Contribuição local
=
Contribuição Diamagnética
+
Contribuição Paramagnética
Carga Nuclear Efetiva dada a Constante de Blindagem
Vai
Carga nuclear efetiva
=
Número atômico
-
Constante de Blindagem em NMR
Constante de Blindagem dada Carga Nuclear Efetiva
Vai
Constante de Blindagem em NMR
=
Número atômico
-
Carga nuclear efetiva
Razão Magnetogírica do Elétron
Vai
Razão Magnetogírica
=
Carga de Elétron
/(2*
[Mass-e]
)
Largura Observada a Meia Altura da Linha NMR Fórmula
Largura observada a meia altura
= 1/(
pi
*
Tempo de relaxamento transversal
)
Δν
1/2
= 1/(
pi
*
T
2
)
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